陳蘇教授課題組主要開(kāi)展創(chuàng)新性應(yīng)用基礎(chǔ)研究,研究方向包括:量子點(diǎn)、光子晶體材料、納微宏無(wú)機(jī)-有機(jī)分子組裝功能高分子材料、前端聚合反應(yīng)工程、微流控技術(shù)、水凝膠材料。同時(shí),從事面向工程應(yīng)用技術(shù)的研究,領(lǐng)域涉及功能高分子材料、半導(dǎo)體材料、熒光材料、LED發(fā)光器件、水性樹(shù)脂等。陳蘇教授的多項(xiàng)技術(shù)已實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化,其團(tuán)隊(duì)開(kāi)發(fā)的微流體紡絲技術(shù)(包括微流體紡絲、微流體靜電紡絲、微流體氣噴紡絲等),一經(jīng)推出便獲得了業(yè)內(nèi)人士的高度關(guān)注與認(rèn)可,該技術(shù)已應(yīng)用于諸多關(guān)鍵領(lǐng)域(包括紡絲化學(xué)、功能醫(yī)學(xué)、柔性穿戴、智能光學(xué)等)。以下介紹陳蘇教授課題組近期在光子晶體、儲(chǔ)能纖維、量子點(diǎn)以及水凝膠等方面的研究成果。
光子晶體
1.高疏水光子晶體及其微流控組裝
光子晶體是具有周期性介電結(jié)構(gòu)及光子帶隙的人工設(shè)計(jì)與制造的晶體。然而,目前人造光子晶體材料存在品種與制備方法單一,傳統(tǒng)的光子晶體膜主要以聚苯乙烯(PS)、聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)以及二氧化硅(SiO2)組裝而成,由于它們具有較高的成膜溫度以及構(gòu)筑單元之間較弱的組裝作用力,致使光子晶體膜易于開(kāi)裂、色彩飽和度差,從而導(dǎo)致其熒光增強(qiáng)效率低。因此,如何開(kāi)發(fā)高質(zhì)量光子晶體材料成為此領(lǐng)域極富挑戰(zhàn)的課題之一。陳蘇教授課題組開(kāi)發(fā)了一種高疏水的P(t-BA)光子晶體新方法,利用疏水單體制備的聚合物微球,其內(nèi)在的疏水力可驅(qū)動(dòng)高質(zhì)量光子晶體材料的組裝,解決了光子晶體膜難以大面積施工、熒光增強(qiáng)效率低及易開(kāi)裂等難題。研究發(fā)現(xiàn)一種玻璃化溫度低的軟單體:丙烯酸叔丁酯單體(t-BA, Tg=43℃),通過(guò)無(wú)皂乳液聚合的方法制備出P(t-BA)乳液。由于P(t-BA)分子鏈中具有疏水的叔丁基團(tuán),該疏水基團(tuán)在P(t-BA)乳液組裝的過(guò)程中能夠提供一種疏水的自組裝驅(qū)動(dòng)力,從而誘導(dǎo)P(t-BA)的光子晶體膜具有大面積不開(kāi)裂、結(jié)構(gòu)色明亮及優(yōu)異的疏水性能。同時(shí),該光子晶體膜具有極高的熒光增強(qiáng)效率(熒光增強(qiáng)效率高達(dá)10倍)。此外,還巧妙地利用微流控技術(shù)在磁場(chǎng)誘導(dǎo)下實(shí)現(xiàn)光子晶體微球和Janus微球的微流控組裝與構(gòu)筑,并應(yīng)用于磁控顯示器件上。
參考文獻(xiàn):
Hydrophobic Poly(tert-butyl acrylate) Photonic Crystals towards Robust Energy-Saving Performance.?Angewandte Chemie International Edition, 2019, 58, 13556-13564
2.膠體光子晶體成膜的新方法
膠體光子晶體在組裝成有序微結(jié)構(gòu)材料的過(guò)程中易產(chǎn)生咖啡環(huán)及開(kāi)裂現(xiàn)象,嚴(yán)重阻礙了大面積膠體光子晶體膜的構(gòu)筑?;诖?,陳蘇教授課題組開(kāi)發(fā)了一種膠體光子晶體成膜的新方法,解決了膠體乳液成膜困難、無(wú)法大面積施工的問(wèn)題。受到牛奶加熱表面易產(chǎn)生“牛奶皮效應(yīng)”的啟發(fā),通過(guò)對(duì)液滴組成以及成膜條件的精確控制,巧妙地在膠體粒子組裝過(guò)程中引入一層“膠體皮”,很好地解決了由于非均相體系不均勻揮發(fā)導(dǎo)致的咖啡環(huán)效應(yīng)?;谶@一理論,研究者還實(shí)現(xiàn)了結(jié)構(gòu)色的全光譜打印,對(duì)功能材料圖案化、高性能器件制備及3D打印、多彩光子晶體墨水創(chuàng)制等具有重要意義。同時(shí),此方法又可以借助輥涂、噴涂手段分別可實(shí)施結(jié)構(gòu)色的大面積涂覆與膠體粒子的大面積組裝,成功制備出90 × 70 cm的膠體光子晶體膜,并將其用于LED背光源顯示器增亮。
參考文獻(xiàn):
Large-scale colloidal films with robust structural colors.Materials Horizons, 2019, 6(1): 90-96
3.金屬有機(jī)框架光子晶體膜
金屬有機(jī)框架(MOFs)導(dǎo)向的光子結(jié)構(gòu)材料引起了人們廣泛的關(guān)注。但是,以MOF顆粒作為單元直接構(gòu)建光子晶體仍然是一個(gè)挑戰(zhàn)。陳蘇教授課題組合成了單分散聚酰胺型胺樹(shù)枝狀高分子(PAMAM)修飾的沸石咪唑酸酯骨架(ZIF-8)顆粒(PAMAM @ ZIF-8),使ZIF-8具有親水性。PAMAM @ ZIF-8顆粒可以直接組裝成均勻的光子結(jié)構(gòu),并且能抑制咖啡環(huán)效應(yīng),形成具有不同結(jié)構(gòu)顏色的均質(zhì)光子晶體膜。利用膜分離輔助組裝工藝,在還原氧化石墨烯(rGO)表面得到了PAMAM @ ZIF-8光子晶體膜(PAMAM @ ZIF-8 / rGO),并顯示出對(duì)有機(jī)染料溶液的優(yōu)異分離能力,從而豐富了光子晶體材料的功能,為MOFs功能性光子晶體材料的制造提供了新策略。
參考文獻(xiàn):
MOF-Based Photonic Crystal Film toward Separation of Organic Dyes.?ACS Applied Materials &Interfaces, 2020,12(2): 2816-2825
4.無(wú)定型膠體光子晶體
針對(duì)光子晶體傳統(tǒng)方法(如垂直沉積、提拉法、旋涂法等)構(gòu)筑過(guò)程繁瑣、耗時(shí)長(zhǎng)及難以大面積施工的關(guān)鍵問(wèn)題,陳蘇教授課題發(fā)展了一種制備無(wú)定型膠體光子晶體的新方法,解決了光子晶體成膜效率低及無(wú)法工業(yè)化生產(chǎn)的難題。利用改性親水石墨烯/聚合物膜實(shí)現(xiàn)膠體乳液中水分與膠體粒子的分離,同時(shí)在石墨烯膜表面組裝出結(jié)構(gòu)色,該方法迅速高效,可以在2分鐘內(nèi)制備光子晶體膜。本研究還探索了結(jié)構(gòu)色形成的機(jī)理,發(fā)現(xiàn)黑色的石墨烯基底是結(jié)構(gòu)色形成的關(guān)鍵,而且石墨烯基底表面褶皺有利于形成無(wú)定型的光子晶體結(jié)構(gòu),這種無(wú)定型結(jié)構(gòu)是該光子晶體色彩不依賴于觀測(cè)角度的原因。該研究還探索了光子晶體在被動(dòng)散熱中的應(yīng)用,發(fā)現(xiàn)在一個(gè)太陽(yáng)光照射下,相比于普通聚苯乙烯膜,該結(jié)構(gòu)色膜可以將表面溫度降低6.8 ℃。該研究為光子晶體用于隔熱材料的研究提供了思路。
參考文獻(xiàn):
Reduced Graphene Oxide Membrane Induced Robust Structural Colors toward Personal Thermal Management.?ACS Photonics, 2018,DOI: 10.1021/acsphotonics.8b00952
儲(chǔ)能纖維
1.微流體紡絲構(gòu)筑異質(zhì)結(jié)構(gòu)微米纖維無(wú)紡布
目前,新能源儲(chǔ)存技術(shù)在科學(xué)研究、工業(yè)化生產(chǎn)等領(lǐng)域成為研究熱點(diǎn),尤其是在高端智能化的可穿戴設(shè)備行業(yè)(年產(chǎn)值280億美元)。其中,開(kāi)發(fā)具有輕質(zhì)柔性及高能量密度的儲(chǔ)能材料為可穿戴電子器件供電是該領(lǐng)域的重大挑戰(zhàn)課題?;诖耍?strong>陳蘇教授課題組通過(guò)微流體紡絲技術(shù)制備高柔性及高導(dǎo)電的黑磷基纖維無(wú)紡布電極,并將其構(gòu)筑具有高能量密度的柔性超級(jí)電容器。通過(guò)在二維黑磷(BP)片層橋接一維碳納米管(CNTs),增加黑磷片層間的電子傳導(dǎo)、機(jī)械穩(wěn)定性、離子擴(kuò)散通道和氧化還原作用,從而促進(jìn)離子在電極-電解質(zhì)層界面處更快的傳輸及更多的累積。得益于這種異質(zhì)結(jié)構(gòu)和微流體紡絲的設(shè)計(jì),獲得基于無(wú)紡布電極的超級(jí)電容器表現(xiàn)出較高的能量密度(96.5 mWh cm-3)和穩(wěn)定形變供能能力,并成功實(shí)現(xiàn)為L(zhǎng)EDs、智能手表、彩色顯示屏等電子器件供能的應(yīng)用。
參考文獻(xiàn):
Microfluidic-spinning construction of black-phosphorus-hybrid microfibres fornon-woven fabrics toward a high energy density flexible supercapacitor.?Nature Communications, 2018, 9: 4573.
2.微流體氣噴紡絲構(gòu)筑層次結(jié)構(gòu)納米纖維無(wú)紡布
針對(duì)纖維材料微結(jié)構(gòu)不可控、尺寸較大及難以規(guī)?;苽涞龋斐善骷须x子遷移慢、電荷存儲(chǔ)少及能量密度低缺點(diǎn),陳蘇教授課題組首次使用液滴微流控方法,通過(guò)組成基元在微液滴限域空間內(nèi)快速反應(yīng),從而連續(xù)制備均一有序結(jié)構(gòu)的微-介孔碳骨架納米雜化電極材料。使其在微液滴反應(yīng)器中快速傳質(zhì)傳熱,實(shí)現(xiàn)MOFs(ZIF-8)、石墨烯和碳納米管快速有效組裝反應(yīng),退火后制備的碳骨架納米雜化材料具有良好的孔結(jié)構(gòu)(窄孔徑0.86nm)、大的比表面積(1206 m2g-1)和豐富的氮含量(10.63%)。再者,針對(duì)纖維電極力學(xué)性能差和難以規(guī)?;苽涞入y題,開(kāi)發(fā)微流體氣噴紡絲方法,大規(guī)模制備具有高導(dǎo)電性(236 S m-1)和高力學(xué)性能(楊氏模量235.2 Mpa,斷裂伸長(zhǎng)率43.1%)的納米纖維基超級(jí)電容器電極材料。以此構(gòu)筑的纖維基超級(jí)電容器表現(xiàn)出優(yōu)異的電化學(xué)性能,如高能量密度(147.5 mWh cm-3)、大比電容(472 F cm-3)和穩(wěn)定自供能的特性,為柔性可穿戴產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供新途徑。
參考文獻(xiàn):
HierarchicalMicro-Mesoporous?Carbon-Framework-Based Hybrid Nanofibres for High-DensityCapacitive Energy Storage.?Angewandte Chemie International Edition,2019, 58,17465-17473
3.微流控制備多孔結(jié)構(gòu)氮摻雜石墨烯纖維電極
針對(duì)纖維電極成分不均一、孔結(jié)構(gòu)分布無(wú)序等領(lǐng)域難題,陳蘇教授課題組利用微流控制方法制備均勻多孔氮摻雜石墨烯纖維材料。利用氧化石墨烯(GO)和尿素在微通道內(nèi)均勻組裝反應(yīng),程控?zé)峤?,?shí)現(xiàn)氮的可控?fù)诫s和孔結(jié)構(gòu)的分級(jí)調(diào)控。該方法制備不僅可以大規(guī)模生產(chǎn)纖維,還賦予其較高的柔性和可編織性。通過(guò)實(shí)驗(yàn)調(diào)控,實(shí)現(xiàn)石墨烯纖維中氮原子總量在1.71 %~7.4 %的可控?fù)诫s,獲得吡啶氮摻雜量為2.44 %時(shí),纖維表現(xiàn)出較為均一的孔結(jié)構(gòu)(平均孔徑3.2 nm)、大比表面積(388.6 m2g-1)、高的導(dǎo)電性(30,785 S m-1)和拉伸強(qiáng)度(286 MPa)。構(gòu)筑的纖維狀電容器在呈現(xiàn)出大比電容(1132 mF cm-2)和高能量密度(95.7 μWh cm-2)?;谝陨蟽?yōu)異的電學(xué)、力學(xué)、電化學(xué)等性能,纖維狀電容器成功實(shí)現(xiàn)為視聽(tīng)電子器件供電的應(yīng)用。
參考文獻(xiàn):
High-Performance?Wearable Micro-Supercapacitors Based on Microfluidic-Directed Nitrogen-DopedGraphene Fiber Electrodes.?Advanced Functional Materials, 2017,27(36), 1702493
4.微流控構(gòu)筑點(diǎn)/片結(jié)構(gòu)纖維電極
針對(duì)纖維電極低比表面積和機(jī)械強(qiáng)度的關(guān)鍵問(wèn)題,陳蘇教授課題組以納米碳量子點(diǎn)材料摻雜和限域微通道內(nèi)自組裝為手段,構(gòu)筑具有高機(jī)械強(qiáng)度及高能量密度的碳量子點(diǎn)/石墨烯纖維超級(jí)電容器。在微流體限域通道內(nèi),親水性的納米碳量子點(diǎn)和石墨烯通過(guò)氫鍵和脫水-縮合作用自組裝橋連形成“Dot-Sheet”結(jié)構(gòu),從而將纖維電極的機(jī)械強(qiáng)度和電化學(xué)性能分別提高了3倍。
參考文獻(xiàn):
Enriched Carbon?Dots/Graphene Microfibers towards High-Performance Micro-Supercapacitors.?Journalof Materials Chemistry A, 2018, 6, 14112-14119
量子點(diǎn)
1.磁熱法大規(guī)模制備熒光碳量子點(diǎn)
作為碳材料的一種,碳量子點(diǎn)以其優(yōu)異的物理化學(xué)和光學(xué)性能,引起了研究者們的廣泛關(guān)注。碳量子點(diǎn)具有無(wú)毒、廉價(jià)、原料來(lái)源廣泛等優(yōu)點(diǎn),在生物、能源、顯示等領(lǐng)域有重要的應(yīng)用前景。然而,目前碳量子點(diǎn)品種與制備方法單一,傳統(tǒng)的溶劑熱、微波合成等方法反應(yīng)速度慢、轉(zhuǎn)化率低,無(wú)法實(shí)現(xiàn)碳量子點(diǎn)的大規(guī)模制備。因而,如何開(kāi)發(fā)新工藝,實(shí)現(xiàn)低成本大規(guī)??焖僦苽涮剂孔狱c(diǎn)成為此領(lǐng)域極富挑戰(zhàn)的課題之一。陳蘇教授課題組創(chuàng)新地采用磁熱反應(yīng)器,快速熱解檸檬酸鹽和尿素,在三分鐘內(nèi)一步法快速制備了熒光碳量子點(diǎn)。通過(guò)優(yōu)化反應(yīng)條件,可以在一小時(shí)內(nèi)得到多達(dá)80g碳量子點(diǎn)粉末(產(chǎn)量比傳統(tǒng)方法提高近160倍)。與普通反應(yīng)器相比,磁熱反應(yīng)器能量高,溫度升幅快且溫度穩(wěn)定性好,受熱均勻,整個(gè)反應(yīng)過(guò)程從接觸式反應(yīng)轉(zhuǎn)變?yōu)榉墙佑|式反應(yīng),安全高效。該方法不僅為碳量子點(diǎn)材料的合成提供新思路,還極大促進(jìn)了碳量子點(diǎn)的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。
參考文獻(xiàn):
Rapid and?Large-Scale Production of Multi-Fluorescence Carbon Dots via Magnetic?Hyperthermia Method.?Angewandte Chemie International Edition, 2020, DOI:10.1002/anie.201914331
2.靜電微流控構(gòu)筑高耐水鈣鈦礦聚合物纖維膜
利用外場(chǎng)作用構(gòu)筑微納纖維一直是國(guó)內(nèi)外研究熱點(diǎn)之一。特別是以靜電紡絲為代表的一維微納纖維以其纖維易得、纖維直徑小等優(yōu)異特性在近二十年受到廣泛關(guān)注。然而,靜電紡絲過(guò)程是一個(gè)物理過(guò)程,很難發(fā)生化學(xué)變化。陳蘇教授課題組開(kāi)發(fā)出微流體靜電紡絲機(jī)用于構(gòu)筑全無(wú)機(jī)鹵化物鈣鈦礦納米晶(PNCs)摻雜的聚合物材料。創(chuàng)新提出纖維紡絲化學(xué)(Fiber-spinningchemistry,F(xiàn)SC)的新概念,即在微納纖維受限空間中原位實(shí)現(xiàn)PNCs在纖維中的生成。一方面,該方法解決了PNCs水穩(wěn)定性差的難題;另一方面,提出了一種合成PNCs全新的FSC新方法;同時(shí),此方法環(huán)境友好,大大降低了揮發(fā)性有機(jī)化合物(VOCs)的排放,所制備的PNC耐水性大大提高,在大氣中儲(chǔ)存90天后,PNCs /聚合物纖維膜在光致發(fā)光(PL)中保持恒定,并且在水浸泡120小時(shí)后保持82%PL。
參考文獻(xiàn):
Fiber-Spinning-Chemistry?Method toward In Situ Generation of Highly Stable Halide Perovskite?Nanocrystals.?Advanced Science, 2019, 6, 1901694.
3.碳點(diǎn)/聚合物復(fù)合材料應(yīng)用于指紋提取與識(shí)別
針對(duì)目前對(duì)碳量子點(diǎn)應(yīng)用局限的難題,陳蘇教授課題組將碳點(diǎn)/聚合物復(fù)合材料作為無(wú)墨圖案化基質(zhì),可實(shí)現(xiàn)提取以及識(shí)別潛指紋。與傳統(tǒng)的指紋提取方法相比,該方法不僅無(wú)毒安全能夠在多種材質(zhì)表面上有效提取指紋,還能夠避免材質(zhì)表面顏色對(duì)指紋識(shí)別的干擾?;谔键c(diǎn)/聚合物復(fù)合材料在指紋提取與識(shí)別的原理,該復(fù)合材料還能應(yīng)用于凹版與凸版印刷工業(yè),為指紋提取識(shí)別和綠色印刷產(chǎn)業(yè)提供了新思路。
參考文獻(xiàn):
Recognition of Latent Fingerprints and Ink-Free Printing Derived fromInterfacial Segregation of Carbon Dots.?ACS Applied Materials & Interfaces, 2018,DOI: 10.1021/acsami.8b13545
水凝膠
1.微流控技術(shù)設(shè)計(jì)自愈合力驅(qū)動(dòng)的宏觀自組裝
目前,自組裝的研究主要集中于分子層面的組裝,宏觀自組裝鮮有報(bào)道,特別是自然界自組裝及人工自組裝技術(shù)效率低,成為阻礙其發(fā)展的瓶頸,如何提高自組裝效率也是當(dāng)今國(guó)際極具挑戰(zhàn)性的課題之一。陳蘇教授課題組以微流控技術(shù)為手段,原創(chuàng)性的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)了自愈合力驅(qū)動(dòng)的宏觀自組裝方法。巧妙地利用自愈合高分子水凝膠微珠作為組裝單元,在微流體限域通道內(nèi)實(shí)現(xiàn)了超分子水凝膠微珠的連續(xù)化定向組裝,通過(guò)不同類(lèi)型通道的設(shè)計(jì),如單通道、Y型通道、平行通道、立體三角形通道,亦可實(shí)現(xiàn)特定形貌組裝體的可控組裝。基于組裝基元之間固有的氫鍵和超分子作用力,可在幾分鐘內(nèi)完成組裝,實(shí)現(xiàn)從微米結(jié)構(gòu)單元組裝成為宏觀大材料,大大提高了組裝效率,所制備的水凝膠材料具有很好的生物相容性,是很好的人體組織材料。此外,研究者利用該方法亦實(shí)現(xiàn)了熒光微球的自組裝,并將其成功用于LED的制備。這項(xiàng)研究成果為多維度材料的設(shè)計(jì)和快速構(gòu)筑新型功能材料提供了一種新方法。
參考文獻(xiàn):
Versatile Hydrogel?Ensembles with Macroscopic Multi-Dimensions.Advanced Materials, 2018, 30, 1803475
2.微流控紡絲原位合成自愈合凝膠纖維及其自組裝構(gòu)筑纖維織物
如何通過(guò)簡(jiǎn)單的方式將一維(1D)纖維材料轉(zhuǎn)變成多維有序結(jié)構(gòu)材料具有重要的研究和應(yīng)用意義。陳蘇教授課題組基于微流控紡絲原位合成自愈合凝膠纖維,并利用原纖維間的自愈合作用力實(shí)現(xiàn)了1D纖維到多維織物的編織。微流體紡絲技術(shù)由于其簡(jiǎn)單,高效,靈活的可控性和環(huán)境友好的化學(xué)過(guò)程為凝膠纖維和纖維微反應(yīng)器的連續(xù)化構(gòu)造提供了強(qiáng)大的平臺(tái)。基于主客體作用力,借助原纖維間的固有的超分子作用力,實(shí)現(xiàn)了多維纖維織物的簡(jiǎn)單快速構(gòu)筑,織物具有良好的柔性、可拉伸性能和較高的機(jī)械性能。此外,研究者將凝膠纖維與導(dǎo)電納米材料相結(jié)合,利用該方法成功制備了自愈合復(fù)合導(dǎo)線和超級(jí)電容器。這項(xiàng)研究成果為多維纖維結(jié)構(gòu)材料的設(shè)計(jì)和快速構(gòu)筑提供了一種新思路。
參考文獻(xiàn):
Microfluidic-Directed?Hydrogel Fabrics Based on Interfibrillar Self-Healing Effects.?Chemistry?of Materials, 2018, DOI: 10.1021/acs.chemmater.8b03579
陳蘇教授課題組網(wǎng)頁(yè):
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陳蘇教授簡(jiǎn)介
陳蘇,博士,教授,博士生導(dǎo)師,南京工業(yè)大學(xué)化工學(xué)院副院長(zhǎng),江蘇省精細(xì)功能高分子材料高技術(shù)研究重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室主任。2002-2004年分別在美國(guó)麻省大學(xué)化學(xué)系和美國(guó)南密西西比大學(xué)高分子科學(xué)系進(jìn)行博士后和研究員研究工作。歸國(guó)后主要開(kāi)展創(chuàng)新性應(yīng)用基礎(chǔ)研究,研究方向包括:量子點(diǎn)、光子晶體材料、納微宏無(wú)機(jī)-有機(jī)分子組裝功能高分子材料、前端聚合反應(yīng)工程、微流控技術(shù)、水凝膠材料。同時(shí),從事面向工程應(yīng)用技術(shù)的研究,領(lǐng)域涉及功能高分子材料、半導(dǎo)體材料、熒光材料、LED發(fā)光器件、水性樹(shù)脂等。先后主持承擔(dān)國(guó)家自然科學(xué)基金重點(diǎn)項(xiàng)目和面上項(xiàng)目6項(xiàng)、國(guó)家“十一五”科技支撐計(jì)劃子課題、“863”重大重點(diǎn)項(xiàng)目子課題、國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃子課題、江蘇省“六大人才高峰”高層次人才項(xiàng)目、江蘇省高校自然科學(xué)重大基礎(chǔ)研究項(xiàng)目、江蘇省科技支撐計(jì)劃(工業(yè))項(xiàng)目、高等學(xué)校博士學(xué)科點(diǎn)專(zhuān)項(xiàng)科研基金、美國(guó)Celanese公司國(guó)際合作項(xiàng)目和國(guó)家人事部留學(xué)回國(guó)重點(diǎn)基金等項(xiàng)目。以第一作者或通訊聯(lián)系人在Nat. Commun.、J. Am. Chem. Soc.、Angew. Chem. Int.Ed.、Adv. Mater.、Macromolecules等國(guó)際知名雜志上發(fā)表SCI收錄論文200余篇,相關(guān)成果得到美國(guó)Science News、Nature-NPG AsiaMaterials、MRS Bulletin、Chemical &Engineering News、Chemistry Views等學(xué)術(shù)媒體的廣泛報(bào)道。擔(dān)任Journal ofNanomaterials雜志客座主編,The Scientific World Journal雜志編委,J. Am. Chem. Soc.、Chem. Mater.和Macromolecules等十多個(gè)知名刊物的審稿人及英國(guó)皇家化學(xué)學(xué)會(huì)特邀評(píng)審人。獲國(guó)家教育部自然科學(xué)二等獎(jiǎng)1項(xiàng)、中國(guó)石油與化學(xué)工業(yè)協(xié)會(huì)技術(shù)發(fā)明二等獎(jiǎng)1項(xiàng)、江蘇省科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)三等獎(jiǎng)2項(xiàng)、國(guó)際納米技術(shù)與應(yīng)用納米技術(shù)成果大賽獲銀質(zhì)獎(jiǎng)1項(xiàng)。江蘇省“青藍(lán)工程”學(xué)術(shù)帶頭人,中國(guó)儀表材料學(xué)會(huì)理事,江蘇省合成樹(shù)脂工程技術(shù)研究中心技術(shù)委員會(huì)主任。
團(tuán)隊(duì)合影