- 高波 教授
研究方向:多孔材料在生物學及藥學中的應用研究及新藥研發(fā),。1,、多孔材料作為藥用輔料及作為緩控釋給藥系統(tǒng)載體的研究,;2,、以多孔材料為載體進行制備生物反應器的研究;3,、新藥研發(fā),。
關注:730 - 關注:551
- 張俊虎 教授
研究方向:聚合物仿生智能微結構設計制備及功能,。創(chuàng)新和發(fā)展尺度在納米級別的表面有序微結構的構筑方法,并探討其在光學器件,、傳感器,、生物材料等領域的應用。具體研究興趣包括:膠體晶體刻蝕與納米微加工技術,、納微結構等離子體光子功能材料,、各向異性表面及其微流控器件應用、納微結構表面及其生物活性,。
關注:728 - 張皓 教授
研究方向:開發(fā)新材料,、獲取新功能是材料科學的重要議題??梢酝ㄟ^兩個途徑實現(xiàn),,一是借助化學方法合成新材料,探究他們的性能,;二是將不同功能材料復合,,進行整合與優(yōu)化。作為材料科學最具活力的兩個新興研究領域,,高分子科學和納米科學的結合是開發(fā)新型復合材料的基礎,。高分子材料與納米材料復合,能帶來諸多優(yōu)點,,這些優(yōu)點既由高分子本身特點決定,,也與納米材料功能有關。形成有效復合結構后,,可以將兩者優(yōu)點結合,,實現(xiàn)材料性能質的飛躍。以推動聚合物基納米復合材料的光電應用為目標,,圍繞納米尺寸無機晶體與聚合物復合這一基礎性命題展開研究,,綜合考慮復合材料的加工、污染,、成本,、能耗等實際問題。研究思路如下:從合成納米結構基元出發(fā),,深入揭示納米晶特性,;借助超分子相互作用靈活可控的特點,,進行納米晶多維多尺度組裝;充分發(fā)揮聚合物作為介質兼功能基元的優(yōu)勢,,構筑與納米晶的復合組裝結構,,實現(xiàn)復合材料的功能集成與調節(jié),獲得高性能,。
關注:1097 - 楊柏 教授
研究方向:楊柏課題組近年來主要研究方向是通過在分子設計,、納米雜化和在介觀尺度上制備新型有序微結構,來實現(xiàn)聚合物光學材料的高性能化和功能化,,截至2015年5月8日,,相關研究發(fā)表論文433 篇(Web of Science),被他引 9810 余篇次(H因子53),,在國際會議上做邀請報告和大會報告60余次,。 今后幾年,課題組將主要圍繞“聚合物微納結構構筑方法及光功能性研究”開展研究,,包括: 設計新聚合物體系與硅納米點和石墨烯點復合與雜化用于高折射率光學材料,;設計新型光電聚合物分子與半導體納米晶和熒光碳點水相雜化用于光電材料與器件;聚合物多級有序微結構用于光子材料,,如:光子晶體材料,、人工超常材料及圖案化聚合物分子刷與生物分子的結合用于生物響應與檢測等方面。 在開展基礎研究工作的同時,,課題組將努力將上述研究結果用于發(fā)展新型高折射率雜化材料,,新型光電雜化材料與器件,新型傳感,、減反射和光子學材料,。
關注:641 - 關注:1032
- 關注:679
- 林權 教授
研究方向:1,、功能性納米晶的制備與組裝研究 2、具有多重智能響應性聚合物體系的構筑 3,、發(fā)光功能聚合物納米微球及膠體晶體研究 4,、光通信含稀土聚合物光學材料及器件的設計與性能研究
關注:758 - 姜世梅 教授
研究方向:智能響應超分子體系與納米復合材料 : ? 多響應分子開關與單分子邏輯功能 ? 高靈敏高選擇性分子探針的設計及應用 ? 刺激響應性超分子凝膠的組裝與功能 ? 基于嵌段共聚物的納米尺寸功能材料 ? 可控仿生粘附材料的組裝與制備 ? 基于動態(tài)化學的自適應體系與材料
關注:726 - 高歌 教授
研究方向:利用分子設計的手段,,將無機材料與高聚物進行復合,構造具有應用前景的新型高分子復合材料,,同時利用各種分析儀器對所制備的材料進行表征,,目的在于研究該種材料的結構,探討其結構與性能的關系,。在此基礎上進一步探索材料的應用領域,。
關注:635