自1920年南京高等師范學(xué)校獨(dú)立設(shè)置化學(xué)系以來,南京大學(xué)化學(xué)學(xué)科已走過百年歷程。秉承“誠(chéng)樸雄偉,勵(lì)學(xué)敦行”的校訓(xùn),以及“嚴(yán)謹(jǐn)、求是、創(chuàng)新、奉獻(xiàn)”的優(yōu)良傳統(tǒng),由化學(xué)學(xué)科發(fā)展而來的南京大學(xué)化學(xué)化工學(xué)院,已經(jīng)成為蜚聲海內(nèi)外的人才培養(yǎng)和科學(xué)研究基地。百年砥礪,薪火相傳,一代代化院人風(fēng)雨無阻,勤勉前行,在中華民族復(fù)興之路上留下了濃墨重彩的篇章。
值此百年華誕之際,世界頂級(jí)科學(xué)期刊Nature推出南京大學(xué)化學(xué)化工學(xué)院宣傳特刊,于4月30日在線出版。???/span>6個(gè)版面全方位展示了學(xué)院在合成化學(xué)、化學(xué)理論與機(jī)制、化學(xué)測(cè)量學(xué)、生物醫(yī)學(xué)、新材料、應(yīng)用化學(xué)領(lǐng)域的重大科研進(jìn)展及社會(huì)貢獻(xiàn),向國(guó)內(nèi)外彰顯了學(xué)院一流的科研水平。
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探索創(chuàng)造復(fù)雜分子的新方法
合成化學(xué)日新月異將復(fù)雜分子的設(shè)計(jì)與合成變?yōu)楝F(xiàn)實(shí),推動(dòng)了醫(yī)藥、材料和能源等領(lǐng)域的快速發(fā)展。碳?xì)涔倌軋F(tuán)化反應(yīng)是將分子中碳?xì)滏I直接作為反應(yīng)位點(diǎn),具有眾多優(yōu)點(diǎn),是一類極具吸引力的化學(xué)轉(zhuǎn)化方式。南京大學(xué)化學(xué)化工學(xué)院致力于發(fā)展新方法推動(dòng)合成化學(xué)的發(fā)展,特別是在碳?xì)涔倌軋F(tuán)化領(lǐng)域。
烯烴作為一類大宗化學(xué)品,實(shí)現(xiàn)其區(qū)域選擇性官能團(tuán)化意義重大,但極具挑戰(zhàn)性。朱少林團(tuán)隊(duì)發(fā)展了一種鎳氫催化烯烴“鏈行走”策略,實(shí)現(xiàn)一系列烯烴遠(yuǎn)程的碳?xì)涔倌軋F(tuán)化反應(yīng)。該發(fā)現(xiàn)無疑將促進(jìn)其它形式的遠(yuǎn)程官能團(tuán)化,并開發(fā)出相關(guān)不對(duì)稱催化模式。
考慮到金屬催化劑的價(jià)格與毒性,發(fā)展無金屬碳?xì)涔倌軋F(tuán)化勢(shì)在必然。近期,史壯志團(tuán)隊(duì)在芳(雜)環(huán)無金屬導(dǎo)向碳?xì)渑鸹较蛉〉弥匾黄?,關(guān)鍵是發(fā)現(xiàn)了三溴化硼既作為硼源也是反應(yīng)的催化劑。由于三溴化硼是一種廉價(jià)易得的化工原料,也是最便宜的硼試劑之一,可以公斤級(jí)的大量購買,因此該方法極具吸引力。反應(yīng)可在溫和條件下高效地合成各種硼試劑,用于天然產(chǎn)物和藥物骨架的合成。
朱成建團(tuán)隊(duì)致力于開發(fā)溫和條件下的碳?xì)涔倌軋F(tuán)化方式,發(fā)展出光催化誘導(dǎo)策略。與謝勁合作,他們也實(shí)現(xiàn)了羧酸和烯烴脫氧成酮,以及羧酸和氘水制備氘代醛的轉(zhuǎn)化。這些方法在藥物合成領(lǐng)域具有廣闊的應(yīng)用前景。此外,俞壽云團(tuán)隊(duì)基于光誘導(dǎo)羥胺衍生物產(chǎn)生氮中心自由基,發(fā)展了一系列轉(zhuǎn)化。
合成化學(xué)家在全合成以及金屬有機(jī)領(lǐng)域也取得突破。姚祝軍團(tuán)隊(duì)實(shí)現(xiàn)了一系列具有生物活性的復(fù)雜天然生物首次全合成。他們的策略在合成抗癌活性生物堿中顯得高產(chǎn)高效,為相關(guān)藥物的經(jīng)濟(jì)性合成指明了方向。此外,朱從青團(tuán)隊(duì)通過簡(jiǎn)潔策略實(shí)現(xiàn)了一系列含鈾-金屬多重鍵雜金屬簇的合成,并發(fā)現(xiàn)了第一例具有f區(qū)金屬-金屬三鍵配合物。
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挑戰(zhàn)理論計(jì)算極限
分子模擬和電子結(jié)構(gòu)計(jì)算對(duì)于從微觀角度理解化學(xué)體系的各種行為至關(guān)重要。但是,傳統(tǒng)的理論方法由于計(jì)算量昂貴,目前尚難以大規(guī)模應(yīng)用于大體系或者復(fù)雜體系的計(jì)算模擬研究。例如,傳統(tǒng)量子化學(xué)方法只能計(jì)算幾十到上百個(gè)原子的中等大小分子體系的基態(tài)電子結(jié)構(gòu)。為了克服這樣的困難,由黎書華、李偉、馬晶教授牽頭的團(tuán)隊(duì)提出了基于能量的分片方法和“分子中的簇”局域相關(guān)方法,使得高效計(jì)算幾千個(gè)原子的復(fù)雜分子的結(jié)構(gòu)、性質(zhì)和反應(yīng)性變得可能。馬海波教授等人也實(shí)現(xiàn)了大分子體系和分子聚集體中的激發(fā)態(tài)高效計(jì)算,促進(jìn)了有機(jī)太陽能電池等體系中光物理化學(xué)過程的微觀機(jī)理研究。針對(duì)量子反應(yīng)動(dòng)力學(xué),謝代前教授團(tuán)隊(duì)改進(jìn)了耦合態(tài)近似,可以更好地描述分子碰撞動(dòng)力學(xué)。他們的方法在不損失精度的情況下大大了節(jié)省計(jì)算成本。胡文兵教授團(tuán)隊(duì)發(fā)展了高分子結(jié)晶的分子模擬方法,并被用于幫助闡明高分子鏈折疊的基本原理。這為理解蛋白質(zhì)的折疊、錯(cuò)誤折疊與解折疊提供了一個(gè)理想的物理模型。
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突破化學(xué)測(cè)量極限
南京大學(xué)的研究人員致力于改進(jìn)化學(xué)測(cè)量工具,以鑒定細(xì)胞內(nèi)未知的分子事件。通過測(cè)量細(xì)胞中的分子事件,為癌癥的診斷和治療做出貢獻(xiàn)。細(xì)胞是生命結(jié)構(gòu)和功能的基本單元。細(xì)胞中的有序性和復(fù)雜性類似于一個(gè)小宇宙。了解物質(zhì)和能量如何在“單細(xì)胞宇宙”中的轉(zhuǎn)移和轉(zhuǎn)換,將擴(kuò)展我們對(duì)生命起源和進(jìn)化、疾病機(jī)制等重要問題的認(rèn)知。分析化學(xué)提供了由測(cè)量而得的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù),提高了對(duì)化學(xué)世界認(rèn)識(shí)的精度和深度。改進(jìn)化學(xué)測(cè)量工具是南京大學(xué)一支多學(xué)科團(tuán)隊(duì)的研究目標(biāo)。由中國(guó)科學(xué)院院士、美國(guó)化學(xué)會(huì)會(huì)士陳洪淵、南京大學(xué)長(zhǎng)江特聘教授徐靜娟領(lǐng)導(dǎo)的研究團(tuán)隊(duì)開發(fā)出了一種全新的“單細(xì)胞時(shí)空分辨分子動(dòng)態(tài)分析系統(tǒng)”,用于解讀單個(gè)活細(xì)胞內(nèi)的分子事件?!拔覀円呀?jīng)整合了我們?cè)陔娀瘜W(xué)、光學(xué)光譜和質(zhì)譜方面的優(yōu)勢(shì)”,陳洪淵院士介紹。團(tuán)隊(duì)成員江德臣開發(fā)了一種用于單細(xì)胞電化學(xué)分析的“納米試劑盒”,能夠測(cè)量單細(xì)胞和亞細(xì)胞器內(nèi)的活性生物分子。另一團(tuán)隊(duì)成員康斌首次測(cè)量了單個(gè)活細(xì)胞內(nèi)的熱量傳遞和耗散,有望揭示驅(qū)動(dòng)活細(xì)胞內(nèi)分子運(yùn)動(dòng)的熱力學(xué)規(guī)律。陳洪淵院士還因其杰出的科研成就和激勵(lì)年輕科研人員的卓越貢獻(xiàn),榮獲2015年度Nature杰出導(dǎo)師獎(jiǎng)。這些實(shí)驗(yàn)結(jié)果得到了徐靜娟教授及同事所開發(fā)的具有超高空間分辨率的單細(xì)胞成像質(zhì)譜儀的支持。
發(fā)展原位分析方法來測(cè)量細(xì)胞內(nèi)的生物分子事件是南京大學(xué)長(zhǎng)江特聘教授鞠熀先所領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)的主要目標(biāo)。經(jīng)過幾十年的電學(xué)分析、納米生物傳感、生物成像、生物分析化學(xué)和信號(hào)放大策略設(shè)計(jì)的積累,鞠熀先團(tuán)隊(duì)現(xiàn)在專注于細(xì)胞功能分子的原位分析,以提高癌癥的診斷和治療水平。鞠熀先教授和他的同事已經(jīng)開發(fā)了一系列的方法來原位定量檢測(cè)細(xì)胞表面的多糖以及細(xì)胞中的基因和酶,這些分子介導(dǎo)了各種各樣的生物過程。結(jié)合局部重塑和分層編碼策略,他們創(chuàng)造了多種蛋白質(zhì)特異性糖型的活細(xì)胞圖像,對(duì)于理解生理或病理過程有至關(guān)重要的意義。
南京大學(xué)的電化學(xué)專家龍億濤教授致力于納米孔電化學(xué),專注于單分子的電化學(xué)測(cè)量。龍億濤教授介紹:“單一生物分子界面可以設(shè)計(jì)出具有原子精確性的電化學(xué)納米限制來識(shí)別單一分子”。經(jīng)過多次試驗(yàn),他的團(tuán)隊(duì)創(chuàng)造了具有可控區(qū)域的溶血素納米孔的獨(dú)特傳感界面,以快速實(shí)現(xiàn)高空間和高時(shí)間分辨率。通過這些成孔界面,利用創(chuàng)新的納米孔傳感機(jī)制和先進(jìn)的電化學(xué)儀器,可以直接檢測(cè)、鑒定和定位重要生物分子。龍億濤教授和他的同事們還在電光單分子傳感和測(cè)序方面發(fā)現(xiàn)了令人興奮的可能性。
單分子水平上的電子轉(zhuǎn)移測(cè)量技術(shù)是生物過程原位研究的關(guān)鍵。朱俊杰團(tuán)隊(duì)開發(fā)了一種超靈敏的電化學(xué)顯微鏡來降低檢測(cè)極限,從而能夠在單分子水平上測(cè)量電子轉(zhuǎn)移。
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生物醫(yī)學(xué)的發(fā)展促進(jìn)化學(xué)研究,產(chǎn)生化學(xué)新工具
化學(xué)及其與生物學(xué)融合的快速發(fā)展見證了生物醫(yī)藥創(chuàng)新的巨大飛躍。在南京大學(xué)化學(xué)化工學(xué)院,研究人員通過對(duì)金屬化學(xué)生物學(xué)、生物傳感與診斷分子探針以及藥物遞送生物材料等方面的研究,促進(jìn)了生物醫(yī)學(xué)新工具的發(fā)展,從而推動(dòng)了基礎(chǔ)與臨床轉(zhuǎn)化研究。
金屬離子參與了生命體中許多重要的生理和病理過程。精確檢測(cè)生物體內(nèi)的內(nèi)源性金屬含量并了解它們的生物學(xué)功能,能極大的推動(dòng)金屬藥物的開發(fā)。鑒于鉑類藥物在腫瘤治療中廣泛應(yīng)用,中科院院士、南京大學(xué)化學(xué)化工學(xué)院教授郭子建率領(lǐng)的研究團(tuán)隊(duì)通過研究這些鉑類藥物在腫瘤細(xì)胞內(nèi)的作用機(jī)制,設(shè)計(jì)、合成了具有新穎結(jié)構(gòu)的金屬鉑配合物,其中一些能夠選擇性靶向到線粒體并引發(fā)腫瘤細(xì)胞死亡,這些新化合物將有助于提高抗腫瘤藥物的療效并克服順鉑等化合物的耐藥性問題。郭子建院士的團(tuán)隊(duì)還開發(fā)了一系列熒光探針用于檢測(cè)活細(xì)胞中鋅、銅、鐵等金屬離子的含量,從而能夠?qū)崟r(shí)追蹤金屬物種在細(xì)胞內(nèi)的定位和動(dòng)態(tài)分布。近期,郭子建院士創(chuàng)立了南京大學(xué)化學(xué)和生物醫(yī)藥創(chuàng)新研究院,通過整合化學(xué)、生物、醫(yī)學(xué)等不同學(xué)科的課題組,開展化學(xué)基礎(chǔ)與生物醫(yī)學(xué)應(yīng)用研究,從而加速生物醫(yī)學(xué)的發(fā)展。
受到金屬酶作用機(jī)制的啟發(fā),南京大學(xué)化學(xué)化工學(xué)院趙勁教授通過設(shè)計(jì)人工酶來模擬金屬酶促催化反應(yīng),發(fā)展了一種新穎的生物無機(jī)混合系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)有氧條件下的光催化制氫。
劉震教授的研究聚焦于分子印跡聚合物,這類聚合物能夠識(shí)別從單糖和蛋白質(zhì)到翻譯后修飾蛋白質(zhì)等生物分子。劉震教授發(fā)展的分子印跡聚合物在模擬天然抗體和凝集素功能的同時(shí),提高了其穩(wěn)定性、特異性和可重復(fù)性,并降低了成本,實(shí)現(xiàn)了從單細(xì)胞分析、疾病診斷到癌癥納米治療的一系列重要生物醫(yī)學(xué)應(yīng)用。
能夠?qū)崿F(xiàn)組織乏氧狀態(tài)檢測(cè)的化學(xué)探針對(duì)于腫瘤及其他疾病的早期診斷和治療效果的評(píng)估具有重要意義。蔣錫群教授率領(lǐng)的團(tuán)隊(duì)基于具有較強(qiáng)磷光特性的銥配合物和生物相容的聚合物,發(fā)展了非侵入性成像腫瘤乏氧微環(huán)境的探針,能夠高靈敏地檢測(cè)原發(fā)性和轉(zhuǎn)移性腫瘤。該探針甚至能夠在小鼠模型中檢測(cè)早期形成階段的腫瘤病灶,為癌癥早期診斷提供了有力的工具。這些探針能夠進(jìn)一步應(yīng)用于成像引導(dǎo)的腫瘤手術(shù)與治療效果監(jiān)測(cè)。利用生物相容性的鐵電高分子聚合物,蔣錫群教授和沈群東教授合作開發(fā)了全有機(jī)柔性仿生視網(wǎng)膜。該視網(wǎng)膜已經(jīng)被植入兔子、大鼠和恒河猴體內(nèi)以替換受損的感光細(xì)胞層,并被證明能夠?qū)崿F(xiàn)光強(qiáng)識(shí)別、顏色認(rèn)知,甚至實(shí)現(xiàn)夜視和超分辨成像。沈群東教授表示:“希望我們的人工視網(wǎng)膜能夠?yàn)闊o數(shù)患有眼部疾病的患者帶來光明”。
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構(gòu)建一個(gè)更美好的納米世界
材料是人類文明的基石。要了解材料的結(jié)構(gòu)和組成,以便改進(jìn)它們的合成方法和實(shí)現(xiàn)它們更廣泛的應(yīng)用,就需要?jiǎng)?chuàng)新的化學(xué)研究。南京大學(xué)化學(xué)化工學(xué)院的化學(xué)家們致力于開發(fā)具有最佳物理或化學(xué)性能的新型功能材料,并將其應(yīng)用于實(shí)際生產(chǎn)和生活。
能源功能材料的設(shè)計(jì)是以胡征教授為首的南京大學(xué)化學(xué)化工學(xué)院物理化學(xué)小組的研究重點(diǎn)。他說:“由于其多樣化的結(jié)構(gòu)和取向,碳材料在能源生產(chǎn)、轉(zhuǎn)化和儲(chǔ)存等方面得到了廣泛的應(yīng)用。在過去的35年里,納米碳從富勒烯發(fā)展到石墨烯,最近環(huán)碳又成為了納米碳研究的熱點(diǎn)。胡征教授的團(tuán)隊(duì)以碳基納米材料為核心,開發(fā)了一系列性質(zhì)獨(dú)特的介觀結(jié)構(gòu)碳納米籠材料。與其它常規(guī)多孔納米碳不同,他們開發(fā)出來的納米籠具有大的內(nèi)腔、高的比表面積和可調(diào)的電子結(jié)構(gòu),使其成為電池中電極的理想選擇。其分層多孔結(jié)構(gòu)和導(dǎo)電支架有利于物質(zhì)傳輸和電荷轉(zhuǎn)移。這些碳基納米籠及其衍生物復(fù)合材料在能源轉(zhuǎn)換和儲(chǔ)存中顯示出巨大的潛力。
信息技術(shù)的飛速發(fā)展激起了人們對(duì)多功能光電材料的需求。兼具電性和磁性的材料由于其在分子自旋電子學(xué)中的潛在應(yīng)用更是備受關(guān)注。由左景林教授領(lǐng)導(dǎo)的分子光電材料研究團(tuán)隊(duì)已經(jīng)制備出了新型的共軛配體。利用該配體可以進(jìn)一步制備可望用于分子電子學(xué)器件的金屬配合物。例如,他們制備了具有氧化還原活性和超質(zhì)子導(dǎo)電性的金屬配合物,并證實(shí)這類材料存在一種新的“離子/贗電容耦合”導(dǎo)電機(jī)制。左景林教授的團(tuán)隊(duì)還開發(fā)了基于氧化還原活性配體的Fe(II)配合物。該配合物可用于制備光控和電控的自旋轉(zhuǎn)換材料,為新的分子電子學(xué)和磁性器件奠定了基礎(chǔ)。
自修復(fù)材料能夠自動(dòng)檢測(cè)和修復(fù)裂紋,因而能夠延長(zhǎng)材料的使用壽命,提高安全性,并減少廢棄物。其重要的研究?jī)r(jià)值引起了由李承輝教授領(lǐng)導(dǎo)的研究小組的興趣。受天然生物材料本征自修復(fù)特性的啟發(fā),李承輝教授的團(tuán)隊(duì)利用配位鍵的獨(dú)特性質(zhì),設(shè)計(jì)合成了許多具有優(yōu)異力學(xué)性能和自修復(fù)性能的高分子材料。這些新型自修復(fù)高分子具有高彈性、高韌性和剛性,可廣泛應(yīng)用于電子、航空航天或國(guó)防工業(yè)中的粘合劑、密封劑、涂層、以及封裝材料。
基于超分子自組裝的功能材料是南京大學(xué)化學(xué)化工學(xué)院研究人員的另一個(gè)關(guān)注點(diǎn)。王樂勇教授和胡曉玉教授領(lǐng)導(dǎo)的研究團(tuán)隊(duì)致力于應(yīng)用超分子化學(xué)開發(fā)智能材料。他們開發(fā)了一種超分子納米復(fù)合水凝膠膜,可用于熱致變色智能窗。該膜可自動(dòng)調(diào)節(jié)環(huán)境溫度,加熱時(shí)可由透明變?yōu)椴煌该鳎瑥亩3质孢m的室內(nèi)溫度,同時(shí)節(jié)約能源。研究小組還設(shè)計(jì)了一種模擬自然光合作用的采光系統(tǒng)。
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化學(xué)研究成果正轉(zhuǎn)化為節(jié)能技術(shù)、提升效益
從石油煉制到醫(yī)藥開發(fā)、廢水處理等各個(gè)工業(yè)領(lǐng)域,化學(xué)反應(yīng)是最核心的驅(qū)動(dòng)力。南京大學(xué)化學(xué)化工學(xué)院開發(fā)了許多加速反應(yīng)進(jìn)程的技術(shù),為系列工業(yè)過程提升了生產(chǎn)效率、并產(chǎn)生了巨大的效益。
化學(xué)化工學(xué)院張志炳教授開發(fā)的微界面強(qiáng)化反應(yīng)技術(shù)(MIRT)充分展示了具有應(yīng)用化學(xué)背景的科研人員如何將研究成果轉(zhuǎn)變?yōu)閷?duì)社會(huì)和工業(yè)具有重要價(jià)值的技術(shù)?;瘜W(xué)化工學(xué)院院長(zhǎng)黎書華教授評(píng)價(jià)道:“我們通過推進(jìn)綠色化學(xué)及節(jié)能相關(guān)的基礎(chǔ)研究及技術(shù)開發(fā),創(chuàng)造了社會(huì)效益。”
在石油煉制領(lǐng)域,渣油的催化加氫通常是在高壓漿態(tài)床中進(jìn)行(壓力:16-25MPa),實(shí)現(xiàn)這一過程需要巨大的設(shè)備投資、大量的能量消耗,同時(shí)工業(yè)生產(chǎn)面臨嚴(yán)重的安全風(fēng)險(xiǎn)。張志炳教授團(tuán)隊(duì)開發(fā)的微界面強(qiáng)化反應(yīng)技術(shù)可以顯著提升反應(yīng)速率,以此實(shí)現(xiàn)了極低壓力(4-6MPa)下百萬噸級(jí)渣油高效加氫。相比傳統(tǒng)工藝,過程節(jié)能降耗超過10%,減少CO2排放20%。微界面強(qiáng)化反應(yīng)技術(shù)在非均相反應(yīng)體系仍然適用,包括烷基化反應(yīng)、羰基化反應(yīng)、以及廢水處理。目前,以上技術(shù)已經(jīng)在許多化工企業(yè)得以合作推廣。
化學(xué)化工學(xué)院丁維平教授致力于開發(fā)介尺度催化劑來加速反應(yīng)過程?;诿复呋脑?,丁維平教授團(tuán)隊(duì)開發(fā)了許多適于工業(yè)應(yīng)用的高效催化劑,包括選擇性氧化或加氫催化劑、低鉑燃料電池催化劑。
化學(xué)化工學(xué)院開發(fā)的另一個(gè)節(jié)能技術(shù)帶來了高效的聚合過程。在材料加工領(lǐng)域,聚合反應(yīng)是僅次于金屬冶煉的第二大能源密集型工業(yè)過程。為了獲得流動(dòng)性,塑料聚合物通常需在高溫下進(jìn)行處理。舉個(gè)例子,聚對(duì)苯二甲酸乙二醇酯(PET)需經(jīng)過吹塑成為各種容器,比如飲料瓶制作需紅外線加熱??墒牵?/span>PET幾乎不吸收紅外光,從而限制了加熱效率。
由薛奇和周東山教授領(lǐng)導(dǎo)的研究團(tuán)隊(duì)設(shè)計(jì)了一種中空的、具有高紅外吸收能力的微顆粒,經(jīng)過適當(dāng)?shù)念w粒親水性修飾,這種微顆粒能牢牢的粘附在PET聚合物鏈上。僅需在PET中添加少量這種微顆粒,就可以顯著提高加熱效率,從而降低過程能耗25%、縮短過程時(shí)間26%。以上飲料瓶通過了FDA認(rèn)證,使得這一節(jié)能型PET獲得許多跨國(guó)公司的廣泛使用,包括可口可樂、百事可樂等??紤]到世界范圍內(nèi)每年會(huì)使用大量的PET飲料瓶,這種新型PET的開發(fā)將帶來顯著的節(jié)能效果、并大幅減少全球CO2排放。
化學(xué)化工學(xué)院研究人員開發(fā)的技術(shù)也被應(yīng)用到電子工業(yè)。由孫祥楨和潘毅教授領(lǐng)導(dǎo)的團(tuán)隊(duì)開發(fā)了一系列高純有機(jī)金屬化合物,這些有機(jī)金屬化合物中碳原子直接和金屬或類金屬元素成鍵。由于此類化合物具有幾乎100%的純度,他們開發(fā)的化合物在半導(dǎo)體工業(yè)中被廣泛用作電化學(xué)材料。學(xué)院將自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)成果轉(zhuǎn)移,成立江蘇南大光電材料股份有限公司,已在深交所創(chuàng)業(yè)板成功掛牌上市。
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承繼百年卓越與使命,開啟學(xué)科建設(shè)新征程。學(xué)院將繼續(xù)弘揚(yáng)傳統(tǒng),開拓創(chuàng)新,朝著研究型、國(guó)際化的目標(biāo)邁進(jìn),爭(zhēng)取早日進(jìn)入世界一流學(xué)科的前列!
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