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2018年吉林大學理論化學研究所任愛民教授課題組考研調劑信息

高校名稱 吉林大學 所在省市 吉林
調劑專業 詳情見招生目錄 發布時間 2018-02-08

2025考研復試標準班

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招生人數:2

招生簡介:

吉林大學理論化學研究所任愛民教授課題組2018年招生信息

任愛民教授簡介:

女,1969年生

1998年獲吉林大學物理化學專業理學博士學位

2001年被吉林大學評聘為物理化學專業教授

2003年至2005年在加拿大Guelph大學化學系做博士后研究

2005年末被聘為物理化學專業博士生導師

2001年獲教育部“中國高校自然科學獎”一等獎(第三獲獎人)

2008年獲高等學校科學研究優秀成果獎自然科學獎一等獎(第三獲獎人)

2009年12月被《物理化學學報》聘為特邀評審專家

2010年5月獲得中國民主同盟長春市委頒發的“崗位成就特別獎”

在國內外學術刊物上發表SCI收錄論文280多篇

主要從事:生物熒光、電發光、雙光子吸收材料的理論研究

主持及參加國家級項目15項

聯系方式:吉林大學理論化學研究所,前衛北區科技樓505室,長春市朝陽區柳條路2號

Email:renam@jlu.edu.cn

任愛民教授課題組其他成員簡介:

封繼康教授博導Email:jikangf@yahoo.com

1985-1987年赴美國佛羅里達大學量子理論中心訪問研究。

1988年起任教授。1993年被國務院學位委員會評為物理化學專業博士生導師。

曾任吉林大學理論化學計算國家重點實驗室主任,中國化學會理論化學專業委員會主任。在共軛有機分子、配合物、聚合物、原子團簇包括C60等碳籠、金屬碳籠及相關化合物的結構、穩定性、芳香性、形成機理、反應機理、電子光譜、發光性質、反應活性和分子的二階、三階非線性光學性質、雙光子吸收性質與分子結構的關系等方面取得了許多有創新性的研究成果,已在國內外學術刊物發表研究論文459篇,被他人正面引用1620多次,其研究成果《C60等團簇的結構和性質的理論研究》獲2001年中國高校自然科學獎(一等獎,第一獲獎人),《光電功能材料的分子設計研究》獲2008年度高等學校科學研究優秀成果獎自然科學獎一等獎(一等獎,第一獲獎人)。

鄒陸一副教授Email:zouly@jlu.edu.cn

物理化學專業,理學博士,副教授,碩士生指導教師。

2016–2017美國加州大學洛杉磯分校(UCLA),訪問學者(KendallHouk課題組)。

2011-至今吉林大學,理論化學計算國家重點實驗室,副教授。

2010-2012中科院長春應化所,高分子物理與化學國家重點實驗室,在職博士后。

2009-2011吉林大學,理論化學計算國家重點實驗室,講師。

2004-2009吉林大學,理論化學計算國家重點實驗室,理學博士學位(碩博連讀)。

2013年獲吉林省自然科學學術成果獎三等獎。

新型電致發光材料的設計及發光原理、光電性質的理論研究。自2009年以來在國內外相關領域的著名學術刊物上參與發表SCI論文50余篇,其中影響因子大于3.0的30余篇。

承擔科研項目情況:

1項國家青年科學基金(項目負責人),

1項自然科學基金面上項目(子課題項目負責人),

1項吉林省科技廳基金(項目負責人),

3項吉林大學校內基金(項目負責人);

參與國家自然科學基金面上項目5項(項目骨干)。

聯系方式:

吉林大學理論化學研究所,吉林大學前衛北區科技樓405室,長春市朝陽區柳條路2號,130061.

主要研究方向簡介:

螢火蟲等生物多色發光機理的理論探索

本課題組就螢火蟲發熒光(是由熒光酶作為酶催化底物分子熒光素,氧化,以后產生熒光的)現象及機理利用量子化學方法進行研究。對氧化熒光素分子可能結構的確定,螢火蟲熒光素可能發光粒子的吸收和發射光譜及水溶液對其光譜的影響;極性溶劑、金屬離子濃度、溶液pH值等的改變對發光顏色的影響。活性點結構在不同酶作用下的伸縮作用;熒光素酶中關鍵氨基酸對氧化熒光素分子發光顏色的影響等方面展開研究。

有機電致發光器件材料的理論研究

本課題組建立了一套量子化學理論研究方法,對空穴和電子注入,空穴和電子傳輸,空穴和電子復合形成激子、發光進行表征、計算、研究。并對小分子(包括金屬有機配合物)、低聚物和高聚物展開計算研究,期望通過分子設計,改變分子結構,實現對發光波長及載流子注入與傳輸速率的調控,為得到各方面品質優良的OLED材料提供重要的理論信息。

雙光子吸收材料的分子設計研究

本課題組主要是利用本組設計并編制的FTRNLO-JLU軟件包計算頻率相關的三階非線性光學系數及雙光子吸收截面,研究了一系列雙光子吸收材料分子包括一維共軛線型分子,二維共軛平面分子,三維共軛立體分子的電子結構、性質,構建結構性能關系,通過分子結構修飾,改變雙光子吸收波長和截面,從理論上預測可能得到材料的雙光子波長范圍、截面大小等信息,為進一步的實驗研究提供理論依據。

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