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[专家学者] 中山大学化学学院高分子与材料科学系黄哲钢

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发表于 2018-3-30 17:39:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
黄哲钢中山大学化学学院教授,博士生导师,2015年通过中山大学“百人计划”引进的青年人才。主要围绕分子识别、可控组装体系与功能化的关键问题,开展系统性研究。目前黄哲钢教授以第一作者和通讯作者在Science,Nat.Commun.,Angew.Chem.Int.Ed.,Adv.Mater.,J. Am. Chem. Soc., Nano Lett.等期刊上发表论文25篇。全部论文他引2300次,单篇最高他引370次,收到本领域知名学者和著名杂志的引用和较高评价,并获得广东省杰出青年基金。
基本情况
姓名:黄哲钢
性别:男
出生年月:1979-10
籍贯:吉林省延边
职位:
教授/博导
联系方式
电话:02084111142
传真:暂未填写
通讯地址:广东省广州市中山大学南校区西北区536号306室
邮编:510275
个人网站:暂未填写
教育经历
· 1998年9月—2002年7月:延边大学应用化学系 (学士)
· 2002年9月—2005年 7月:延边大学有机化学专业(硕士)指导教授: 尹炳柱教授
· 2005年9月—2010年8月:韩国延世大学化学系(博士)    指导教授: Myongsoo Lee
工作经历
· 2010年3月—2011年7月:韩国首尔大学化学系—博士后
· 2011年8月—2012年8月:韩国首尔大学生物感应纳米中心—研究教授
· 2012年9月—2013年12月:哈尔滨工业大学化学系—教授
· 2014年1月—2015年6月:韩国科学技术研究院—高级研究员
· 2015年7月—至今       : 中山大学化学与化学工程学院高分子与材料科学系
讲授课程
大学化学
有机化学
科研方向
欢迎与以上研究相关的有机化学、材料化学、高分子化学背景的研究员、博后、博士、硕士、本科生加入本课题组!
科研项目
暂无资料
获奖情况
暂无资料
论著一览
24. S. Wu, Y. Li, S. Xie, C. Ma, Z.Huang* "Supramolecular Nanotubules as Catalytic Regulator for PdCation and Their Application in Selective Catalysis" Angew.Chem. Int. Ed. 2017, DOI: 10.1002/anie.201706373 and10.1002/ange.201706373
23. S. Chen, D. Deng, S. Xie, S. Wu,J. Peng, C. Ma, P. Xu, D. Tang, X. Wu, Z. Huang* “Thermo-responsivechiral column by scissoring motion from rigid-flexible aromatic rodassembly” Eur. Polym. J. 2016, 74,38-42.
22. Y. Wang1, Z. Huang1(1equally contributed)., Y. Kim, Y. He, M. Lee* “Guest-Driven Inflationof Self-Assembled Nanofibers through Hollow Channel Formation” J.Am. Chem. Soc. 2014, 136, 16152.
21. S. Chen, C. Ma, Z. Huang* “ControlledHelicity of the Rigid-Flexible Molecular Assembly Triggered by Water Addition:From Nanocrystal to Liquid Crystal Gel and Aqueous Nanofibers” J.Phys. Chem. C, 2014, 118, 8181.
20 Z. Huang, Y. Kim, T.Kim, M. Lee “Supramolecular Polymerization of Spherical Micells Triggered byDonor-Acceptor Interactions” Polym. Chem. 2013, 4,268.
19. Z. Huang, S.-K. Kang, M.Banno, T. Yamaguchi, E. Yashima, M. Lee “Pulsating Tubules from NoncovalentMacrocycles” Science. 2012, 337,1521.
18. Z. Huang, H. Lee, J.-M.Nam, E. Lee, M. Lee “Responsive Nematic Gels from Self-Assembly of AqueousNanofibers” Nat. Commun. 2011, 2,1465.
17. Z. Huang, C.-J. Kang, M.Lee “Induction of Supramolecular Chirality in Self-Assembled NanofibersTriggered by Environmental Change” J. Mater. Chem. 2011, 21, 15327-15331.
16. Z. Huang, E. Lee, H.-J.Kim, M. Lee. “Aqueous nanofibers with switchable chirality formed ofself-assembled dumbbell-shaped rod amphiphiles” Chem. Commun. 2009,6819-6821.
15. Z. Huang, J.-H. Ryu, E.Lee. M. Lee. “Tunable columnar organization by twisted stacking of end-cappedaromatic rods” Chem. Mater. 2007,19, 6569-6574.
14. Z. Huang, L. Liu, E. Lee,M. Lee. “Self-assembly of dumbbell-shaped rod amphiphiles based ondodeca-p-phenylene” Bull. Korean Chem. Soc. 2008, 29,1485-1490.
13. Z. Huang, X. Zhang, Z.Cong, B. Yin, K. Imafuku. “Synthesis and complication properties of(troponyl)monoaza-18-crown-6 ethers”Heterocycles 2006, 67,437-442.
12. D. –W. Lee, T. Kim, I. Park, Z.Huang, M. Lee “Multivalent Nanofibers of a Controlled Length: Regulation ofBacterial Cell Agglutination” J. Am. Chem. Soc. 2012, 134,14722.
11. K. Zhong, Q. Wang, T. Chen, Z.Huang, B. Yin, L. Y. Jin “Self-assembly of rod-coil molecules into lateralchain-length-dependent supramolecular organization” J. Appl. Poly.Sci. 2012, 123, 1007-1014.
10. K. Zhong, Z. Man, Z. Huang,T. Chen, B. Yin, L. Y. JinSupramolecular columnar nanostructuresfrom self-organization of coil-rod-coil molecules incorporating an anthraceneunit” Polym. Int. 2011, 60, 845-850.
9. R. Hou, K. Zhong, Z. Huang,L. Y. Jin, B. YinFrom smectic to columnar phase of polypedalliquid crystals based on tetrathiafulvalene/1,3-dithiol-2-thione andcholesterol” Tetrahedron 2011, 67, 1238-1244.
8. L. Tian, K. Zhong, Y. Liu, Z.Huang, L. Y. Jin, L. S. HirstSynthesis and self-assembly ofcoil-rod-coil molecules with lateral methyl and ethyl groups in the center ofthe rod segment” Soft Matter 2010, 6, 5993-5998.
7. C. Li, K. Zhong, L. Y. Jin, Z.Huang, L. Liu, L. S. HirstSupramolecular honeycomb andcolumnar assemblies formed by self-assembly of coil-rod-coil molecules with aconjugated rod segment” Macromol. Res. 2010, 18,800-805.
6. K. Zhong, Z. Huang, Z.Man, L. Y. Jin, M. Lee. “Synthesis and Self-Assembly of Rod-Coil Molecules withDimeric Rigid Building Block” J. Polym. Sci.;Part A; Polym. Chem. 2010, 48, 1415-1422.
5. K. Zhong, C. Yang, T. Chen, B. Yin,L. Y. Jin, Z. HuangSelf-organization of amphiphilicdiblock rod-coil molecule into supramolecular honeycomb and cylindricalaggregates and its application as Suzuki coupling reaction” Macromol.Res. 2010, 18, 289-296.
4. E. Lee, Z. Huang, J.-H.Ryu, M. Lee. “Rigid-flexible block molecules based on a laterally extendedaromatic segment: hierarchical assembly into single fibers, flat ribbons, andtwisted ribbons” Chem. Eur. J. 2008, 14,6957-6966.
3. H. Yu, Z. Huang, B.Yin, M. Jamil, Y.-J. Jeon. “Chiral dimesogenic compounds having cholesterol and4-(trans-4-n-hexylcyclohexyl)benzoic acid moieties” Mater. Lett. 2008, 62,3284-3287.
2. J.-H. Ryu, H.-J. Kim, Z.Hung, E. Lee, M. Lee. “Self-assembling molecular dumbbells: fromnanohelices to nanocapsules triggered by guest intercalation” Angew.Chem. Int. Ed. 2006, 45, 5304-5307.
1. J.-K. Kim, E. Lee, Z. Huang,M. Lee. “Nanorings from the self-assembly of amphiphilic moleculardumbbells” J. Am. Chem. Soc. 2006, 128,14022-14023




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沙发
发表于 2018-6-27 08:50:34 | 只看该作者

超分子介孔材料对有机污染物的吸附回收及可控释放的研究发表于《Adv. Mater.》

由于对人体健康和水体生态系统的危害,水中有机污染物的去除和预防在化学和材料科学领域引起了高度重视。为此,多孔材料如多孔硅,聚合物,金属 - 有机骨架(MOFs )和表面改性碳,作为前沿的吸附剂用于污染物提取和预浓缩的研究。其中,由于活性炭具有较好的生物相容性,较高的比表面,同时容易修饰,是去除有机污染物里比较常用的吸附材料。尽管有序或无序的具有微孔,中孔和大孔的碳对回收污染物方面呈现出较好的吸附性能,但是碳材料的再生需要较高的费用,同时容易造成二次污染。此外,因为它们的分散性低,难以从水中俘获相对亲水的污染物,所以碳不能完全去除相对亲水性的微小污染物,这限制了他们的实际应用。

由共轭碳和亲水性嵌段组成的芳香性两亲物作为共轭碳系的衍生物,可以容易地聚集形成多孔胶囊,适合作为溶剂或药物分子的吸附支架。尤其是动态可控的超分子多孔结构为这些吸附物的选择性排放和靶向输送提供可行性方案。

     

近日,中山大学化学学院黄哲钢教授课题组以咔唑为中心,在其2,7,9号为分别进行芳基化,制备了新型的二维、三维的螺旋桨状芳香性两亲物, 并通过折叠芳香性平面的组装制备了空心球。与传统的基于一维芳香性分子的超分子多孔材料相比,二、三维π-共轭组装体在水溶液中提供了疏水性碳环境,可以吸附回收水中的有机污染物。研究结果表明,制备的介孔球对有机污染物—乙炔雌二醇(Eo)和双酚A(BPA)的回收率分别为92%和90%。值得注意的是,介孔球可以识别盐的浓度。随着盐的加入,折叠的芳香性分子被观察到逐渐变得平坦,诱导强的π-π相互作用,使多孔球体融化并相连一起形成实心的纤维。这种多孔向无孔材料的转变引发被吸附的污染物从多孔结构中自发释放,而随后的透析使超分子多孔结构恢复吸附容量。


此研究结果发表在国际著名期刊 Advanced Materials上,题目为 “Intelligent Mesoporous Materials for Selective Adsorption and Mechanical Release of Organic Pollutants from Water”,第一作者为2016级硕士研究生谢思颖, 黄哲钢教授为通讯作者。


该研究得到中山大学百人计划,广州市科学技术计划,广东省自然科学基金的资助。2015年7月到中山大学工作以来,黄哲钢教授主要围绕着超疏水性介孔材料与超分子组装对超分子催化、污染物吸附、智能药物输送领域开展工作。本课题组非常欢迎与以上研究有兴趣的本科生、硕士生、博士生及博士后的加入学习。


论文连接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/adma.201800683

指导老师介绍:http://ce.sysu.edu.cn//Item/8001.aspx


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