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主要研究方向及其特色
物理化學學科專業(yè)主要涉及應用量子化學、催化材料、有機導電材料、納米材料及復合材料制備的新技術,物理化學特征及其應用的研究,包含了從基礎理論、應用開發(fā)、材料工程,形成了一個完整的研究體系。既可為自然科學研究的相關領域提供理論依據(jù),又可為相關高新技術領域提供新技術,為國民經(jīng)濟建設服務。主要包括如下幾個研究方向:
1、應用量子化學
量子化學是利用量子力學的基本理論、方法研究物質的結構及其性質特征的基礎理論科學,是理論化學的重要組成部分,其研究內(nèi)容涉及化學學科中最前沿和最基本的課題,在材料科學、生命科學、催化、能源環(huán)境科學等領域中發(fā)揮重要作用。近年來,本方向的研究人員在新型功能材料,固體高性能材料,不對稱催化反應方面做大量開拓性的研究工作,首次建立了固體高溫超導材料的隨機摻雜缺陷模型,并比較系統(tǒng)地對高溫超導體的電子結構及其物理性質、隨機摻雜和隨機缺陷在超導體中的作用進行了深層次的探索。該研究得到了國內(nèi)外的好評。在國內(nèi)外發(fā)表學術論文近20篇,且10余篇被《SCI》收錄引用。在不對稱催化的理論研究方面,對催化劑,手性、反應機理進行了深入的研究,特別是對噁唑硼烷手性催化劑催化C=0、C=C 和 C=N‑不對稱還原反應的機理研究,充實完善了現(xiàn)有反應摸型。該研究已處于本研究領域的前沿,發(fā)表論文近10篇。
2、應用電化學
新電極材料和電化學體系的開拓是目前電化學、電分析化學中最活躍的領域,導電高聚物修飾電極研究是這一研究領導的前沿。近十幾年來,在國家自然科學基金和重慶市科委項目資助下,用電化學方法合成多種高電活性的導電高聚物,并用XPS,SEM,光譜電化學,拉曼原位分析及多種電化學、電分析手段對導電高聚物的結構,電化學,電催化特征進行了有深度的研究,制備了有機導電材料的某些金屬超微粒了復合電極,系統(tǒng)地研究了該類電極對無機物,有機小分子,生物代謝產(chǎn)物的電催化反應,現(xiàn)正開展此類復合電極對有機分子電催化作用的機理及電極過程動力學模型以及新型有機導電體電化學傳感器的研究,開發(fā)、應用。該研究方向共發(fā)表論文40余篇。
3、納米材料制備及工程物理和化學
本方向研究的納米材料是介于微觀分子、原子與宏觀塊體之間的過渡物質形態(tài)。著重研究納米材料的制備及其新技術,研究晶粒體的粒度、純度、密度、形態(tài)、組成、表觀狀態(tài)控制的物理化學原理及分粒體成核、生長反應過程的動力學及制備過程的工程技術問題。該方向的研究人員采用溶膠、凝膠法、絡合法、熱分解法已制備了Al2O3,SrTiO3,BaTiO3,La(OH)3等無機非金屬超微粒材料,并用物理方法制備了Au、Ag、Ni、Fe、Cu等金屬超微粒子,其中易燒質α-AL2O3超微粒制備技術已列為國家級火炬計劃。超微粒的研究已獲得國家自然科學基金,國家教育部重點項目等資助,專項貸款250萬元。
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