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[专家学者] 南京师范大学化学与材料科学学院古志远

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发表于 2018-2-10 09:55:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
古志远南京师范大学化学与材料科学学院,教授,江苏特聘教授(择优资助)。近年来一直从事先进材料分析化学的研究工作,致力于高灵敏度和高选择性分析技术和方法的创新。发展了基于金属有机骨架(MOFs)介质的高效分离方法;建立了基于MOFs的甲醛、持久性有机污染物等富集新方法;率先拓展了MOFs水相仿生催化与传感应用;并获得了室温量子产率达99.9%的新型MOFs荧光传感器。期间在Acc. Chem. Res.(1篇)、J. Am. Chem. Soc.(2篇)、Angew. Chem. Int. Ed.(2篇)、Anal. Chem.(2篇)等化学与分析化学顶级期刊上发表SCI收录论文22篇,其中10篇入选ESI Top 1%高被引论文,截止目前,所发表论文被正面引用2400余次。


姓名 古志远
职称  教授、博导
电话  025-85891952
E-mail  guzhiyuan@njnu.edu.cn
主页  www.zygulab.com
个人简介:
2002至2006,南开大学理学学士
2006至2011,南开大学理学博士,导师:严秀平教授
2011至2014,美国Texas A&M University博士后,导师:H.-C. Zhou教授
2014年12月至今,南京师范大学化学与材料科学学院,江苏特聘教授
研究方向:
1. 生命分析化学
2. 环境分析化学
3. 固态纳米孔
本课题组致力于高灵敏度和高选择性分析技术和方法的创新。以稳定多孔金属有机骨架(MOFs)的主客体化学为基础构建高效捕集、分离、传感研究平台。建立了一系列的分析化学新方法和新体系,包括甲醛的高效捕集方法、二甲苯异构体特异分离方法、超稳定MOF水相仿生催化传感体系、室温量子产率99.9%的MOFs荧光传感器等。
科研项目:
中国科协青年人才托举工程45万,2016-2018
国家自然科学基金青年项目21万,2016-2018
江苏特聘教授科研启动基金200万,2015-2017
江苏省自然科学基金青年项目20万,2015-2018
江苏双创团队项目300万(核心成员),2016-2018
南京师范大学百名青年领军人才基金50万,2015-2019
成果介绍:
在Acc. Chem. Res.、J. Am. Chem. Soc.、Angew. Chem. Int. Ed.、Anal. Chem.等化学与分析化学期刊上发表SCI论文24篇,其中IF>10.0论文11篇。研究成果被选为封面论文,被Chemistry World、C&EN等学术媒介重点推荐。截止目前,所发表论文被正面引用2700余次,个人h因子为21。
1. Sci. Rep., 2016, 6, 26015.
2. Acc. Chem. Res., 2012, 45, 734-745.
3. Angew. Chem. Int. Ed., 2010, 49, 1477-1480.
4. Angew. Chem. Int. Ed., 2012, 51, 10307-10310.
5. J. Am. Chem. Soc. 2014, 136, 8269-8276.
6. J. Am. Chem. Soc. 2014, 136, 17714-17717.
7. Anal. Chem., 2010, 82, 1365–1370.
8. Anal. Chem., 2011, 83, 5093-5100.
9. Chem. Comm., 2011, 47, 4787-4789.
招生计划:
每年招收2-3名分析化学专业硕士研究生和1-2名博士研究生。
具有推免资格的同学、有意报考本课题组硕博研究生的同学,请直接将简历发送至guzhiyuan@njnu.edu.cn。热烈欢迎对科研有着浓厚的兴趣、勤奋踏实、有良好的团队协作精神的有志青年学生加入本研究小组。
诚聘博士后:
课题组诚聘博士后2名。本课题组专注于孔材料、金属有机骨架材料与分析化学的交叉领域。欢迎对科学研究有热情、有正能量的博士加入,博士后工作年限为2年。申请人研究背景可以为金属有机骨架材料(MOFs)、色谱质谱、电分析、光学传感、纳米孔等。申请人发表过IF 5.0以上论文2篇,立志从事化学科研工作。博士后待遇优厚(课题组另发博士后助研补贴和论文奖)。有兴趣的申请者请直接将简历发送至guzhiyuan@njnu.edu.cn
欢迎访问古志远课题组网站了解最新进展,课题组网站:www.zygulab.com



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沙发
发表于 2020-4-23 17:14:27 | 只看该作者
色谱分析
批准号        21922407       
学科分类        分离介质 ( B040102 )
项目负责人        古志远       
依托单位        南京师范大学
资助金额        130.00万元       
项目类别        优秀青年科学基金项目       
研究期限        2020 年 01 月 01 日 至2022 年 12 月 31 日

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发表于 2022-4-1 08:41:26 | 只看该作者
近日,我校化科院古志远教授课题组在气相色谱分离领域取得重要研究进展。相关成果以“Homogeneously Mixing Different Metal-Organic Framework Structures in Single Nanocrystals through Forming Solid Solutions”为题发表在ACS Central Science上(ACS Cent. Sci. 2022., 8, 184–191,网址为https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acscentsci.1c01344)。ACS Central Science是美国化学学会ACS出版社旗下的旗舰期刊(最新影响因子为14.553),致力于发表与化学、生物、工程、材料相关的某一领域重大进展的研究论文,该刊全年的发文量严格控制在200篇以内,是国际上公认的重要化学期刊。
        多孔材料的孔道设计和孔道修饰对材料的分离性能起到了至关重要的作用。材料孔道的形状和尺寸与分析物之间的匹配度很大程度上决定材料的分离能力。过小的孔道会带来较大的传质阻力,影响分析物的扩散;过大的孔道则会削弱分析物和孔壁的相互作用,使得不同分析物之间的差别难以被区分。因此,设计合成具有混合微介孔结构的多孔材料来平衡客体分子本身的动力学扩散以及和孔道之间的热力学相互作用是提高材料分离能力的关键。然而,如何合成混合微介孔的材料并精准调控材料中的微介孔比例是一个很大的挑战。
         近日,南京师范大学古志远教授和美国Texas A&M University周宏才教授合作,提出了一种半配体诱导合成MOF固溶体(MOSS)的合成策略,构建了一种混合有csq拓扑和scu拓扑的MOF纳米单颗粒,极大地提高了材料的气相色谱分离能力(图1)。
图1.一种半配体诱导合成具有高效色谱分离能力的MOSS的合成策略
         具有scu拓扑的NU-901是一种纯微孔的MOF,而具有csq拓扑的NU-1000是一种有大量介孔的MOF。尽管两者的拓扑结构不同,两者的二级构筑基元都是Zr6簇和H4TBApy配体。在合成纳米NU-901的过程中混合加入LB半配体可以成功地往scu拓扑中引入csq拓扑,合成具有混合微介孔的MOSS材料。MOSS材料的微介孔比例可以通过调节合成过程中加入LB半配体的比例有效调控。从HAADF的表征可以看出,当加入较少的LB时,MOSS-1中存在的介孔较少,材料的结构更接近纯微孔的NU-901。随着合成过程中LB比例的增加,从MOSS-1到MOSS-3,材料中的介孔比例明显增多。而当继续加入LB时,从MOSS-3到MOSS-6,材料中的介孔比例开始下降。
        MOSS材料和其对应的单拓扑材料NU-1000和NU-901都被制备成毛细管气相色谱固定相用于分离各种异构体。从分离结果可以看出,MOSS材料的分离能力明显优于NU-901和NU-1000,这是由于MOSS材料很好地平衡了分析物本身的动力学扩散以及和孔道之间的热力学相互作用。此外,在分离二甲苯异构体时,MOSS对p-xylene展现出了独特的分离选择性。p-xylene由于尺寸较小,与o-xylene和m-xylene相比更容易进入NU-901的微孔中,与孔壁发生强相互作用,因此在NU-901柱上表现出最长时间的保留。在具有非常大量介孔的NU-1000柱中p-xylene受到的作用力最弱,扩散地最快,因此表现出最短时间的保留。而MOSS材料由于较好地平衡了热力学相互作用和动力学扩散,p-xylene表现的出峰时间介于o-xylene和m-xylene之间。
       该体系证实了平衡分析物本身的动力学扩散以及和孔道之间的热力学相互作用是提高材料色谱分离能力的关键,为合成新型高效的多孔材料固定相提供了新的思路。
        我校化科院讲师徐铭是该论文的第一作者,我校硕士研究生孟莎莎和美国Texas A&M University博士研究生蔡沛宇是该论文的共同第一作者。我校古志远教授和美国Texas A&M University周宏才教授为通讯作者。我校为第一通讯单位。

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