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[材料资讯] 复旦大学聂志鸿

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发表于 2019-4-25 09:15:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
聂志鸿博士,复旦大学高分子科学系、聚合物分子工程国家重点实验室特聘教授、博士生导师(全职)。2000年本科毕业于吉林大学,2003 年于中科院长春应化所获硕士学位(导师为安立佳院士),2008年获加拿大多伦多大学博士学位(导师为Eugenia Kumacheva院士),2008-2010年于哈佛大学George M. Whiteside院士课题组进行NSERC博士后研究。2011年受聘为马里兰大学帕克分校助理教授,于2017年获得终身教职,随后于2018年全职加入复旦大学进行教学和科研工作。主要研究方向为聚合物和粒子合成与自组装、生物成像与药物释放、仿生复合材料、微流控等。迄今在Nat. Materials., Nat. Nanotech., Nat. Commun., J. Am. Chem. Soc., Angew. Chem. Int. Ed.等期刊发表论文100余篇,论文被引用10000余次,多项成果被 Nature,Nature Nanotechnology,Nature Photonics, C&EN News,Chemistry World,Science Watch等杂志或媒体重点报道。曾获美国自然科学基金委Career Award、美国3M公司青年教授奖、美国化学会石油研究基金青年教授奖、马里兰大学优秀教授奖等。


聂志鸿 教授
上海市杨浦区淞沪路2005号复旦大学高分子科学系
电话:021-31242808
传真:021-31242888
邮箱:jamesnie79@gmail.com
主页:https://www.nielab.com/



教育和工作经历
1996 - 2000 吉林大学化学系 工学学士
2000 - 2003 长春应用化学研究所 理学博士  高分子物理与化学国家重点实验室
2003 - 2008 加拿大多伦多大学化学系 理学博士
2008 - 2010 哈佛大学化学与化学生物系 NSERC博士后
2011 - 2017 美国马里兰大学帕克分校化学与生物化学系 轨道制助理教授
2017 - 2018 美国马里兰大学帕克分校化学与生物化学系 终身教授(tenured associate professor)
2018 – 至今 复旦大学高分子科学系  教授


主要荣誉与奖励
美国自然科学基金会杰出青年教授奖 (2012)
美国3M公司青年教授奖(2013、2014、2015)
美国化学会石油研究基金奖(2013)
马里兰大学优秀教授奖(2014)
中央组织部计划(2013)
上海市”东方学者” (2013)
加拿大自然科学与工程研究理事会博士后奖(2009)
加拿大CAGS/UMI优秀博士论文奖(2008)
加拿大MSED/LANXESS博士论文奖(2008)
多伦多大学优秀化学博士奖(2008)
加拿大研究主席纳米化学研究生奖(2009)
国家优秀自费留学生奖学金(2007)
加拿大多伦多大学Jim Guillet化学研究生奖学金(2007、2008)
加拿大多伦多大学Colin Hahnemann Bayley研究生奖学金(2005)




研究兴趣
仿原子或分子的纳米、微米粒子精准自组装
自组装动力学和热力学理论框架的构建
高分子无机复合光学材料
自组装材料在生物成像、诊断和治疗的应用
仿生智能形变高分子材料
微流控反应器及生物芯片




近年代表性论文
  • Y. Yang, H.W. Pei, G.D. Chen, K.T. Webb, L.J.   Martinez-Miranda, Z.Y. Lu*, K. Liu*, Z.H. Nie*, Phase B  ehaviors of Colloidal Analogues   of Bent-Core Liquid Crystals, Science Advances, 2018, In Press.
  • K.K. Yang,Y.J. Liu, Y. Liu,   Q. Zhang, C.C. Kong, C.L. Yi, Z.J. Zhou, Z.T. Wang, G.F. Zhang, Y.   Zhang, N. M. Khachab*, X.Y. Chen*, Z.H. Nie*, Cooperative Assembly of Magneto-nanovesicles with Tun     able Wall Thickness and Permeability for MRI-guided Drug Delivery,  J.   Am. Chem. Soc. 2018, 140(13), 4666-4677.
  • Y.J. Liu†, X.Y. Yang, Z.Q.   Huang, Y. Liu, L. Deng, C.L. Yi, X.L. Sun, S.Y. Zhang, N.M. Khachab, X.Y.   Chen*, Z.H. Nie*, Magneto-Plasmonic Janus Vesicles for Magnetic   Field-Enhanced Photoacoustic and Magnetic Resonance Imaging of   Tumor, Angew. Chem. Int. Ed., 2016,  55(49), 15297-15300.
  • Z.Q. Huang, Y.J. Liu, C.L. Yi, Y. Yang, L. Deng,   N.M. Khashab, J.L. Gong*, Z.H. Nie*, Collapsed polymer-directed synthesis of multicomponent coaxial-like nanostructures, Nat.   Comm., 2016, 7, 12147.
  • Z.Q. Huang, D. Raciti, L.Deng, C.L. Yi, Y.J. Liu,   Q. Zhang, L. Zhang, N.M. Khashab, C. Wang, J.L. Gong*, Z.H. Nie*, Synthesis of platinum   nanotubes and nanorings via simultaneous metal alloying and etching,  J. Am. Chem. Soc., 2016, 138 (20), 6332–6335
  • Y. Yang, G.D. Cheng, L. Martinez-Miranda, K.   Liu,* Z.H. Nie*, Synthesis   and liquid crystal behavior of bent silica rods, J.   Am. Chem. Soc. 2016, 138, 68−71.
  • Y.J. Liu, J. He, K.K. Yang, C.L. Yi, Y. Liu, L.M.   Nie, N. M. Khashab, X.Y. Chen*, Z.H. Nie*, Folding up   of gold nanoparticle strings into plasmonic vesicles for enhanced   photoacoustic imaging, Angew. Chem. Int. Ed., 2015, 54(52), 15916-20.
  • Y.J. Liu, Y.C. Li, J. He, K. Duelge, Z.Y. Lu*,   Z.H. Nie*, Entropy-driven   pattern formation of hybrid vesicles assembled from binary molecular and   colloidal amphiphiles, J. Am. Chem. Soc., 2014, 136,   2602−2610.
  • J. He, X.L. Huang, Y.C. Li, Y.J. Liu, T. Babu,   Z.Y. Lu*, X.Y. Chen*, Z.H. Nie*, Self-assembly   of amphiphilic plasmonic micellar architectures, J. Am. Chem.   Soc. 2013, 135,   7974–7984.
  • H. Thérien-Aubin, Z.L. Wu, Z.H. Nie*, E. Kumacheva*, Multiple   shape transformations of composite hydrogel sheets, J.   Am. Chem. Soc. 2013, 135, 4834–4839.  
  • J. He, Z.J. Wei, Z. Tomova, T. Babu, C. Y. Wang,   X. J. Han, J.T. Fourkas, Z.H. Nie*, Hydrodynamically-driven self-assembly of giant vesicles of metal nanoparticles for remotely triggered    release, Angew. Chem.   Int. Ed., 2013, 52,   2463-2468.
  • P. Huang, J. Lin‡, W.W. Li,   P.F. Rong, Z. Wang, S.J. Wang, X.P. Wang, X.L. Sun, M. Aronova, G. Niu,          R.D. Leapman, Z.H. Nie*, X.Y.   Chen*, Biodegradable gold nanovesicles with ultra-strong plasmonic coupling effect for photoacoustic imaging-guided photothermal therapy,   Angew. Chem. Int. Ed., 2013,   52,  13958–13964.
  • Z.L. Wu, M. Moshe, J. Greener, H. Therien-Aubin, Z.H. Nie*, E. Sharon*, E.   Kumacheva*, Three-dimensional shape transformations of   hydrogel sheets induced by small-scale modulation of internal stresses, Nature   Communications 2013, 4, 1586.
  • J. He, Y. J. Liu, T. Babu, Z. J. Wei, Z.H. Nie*, Self-assembly of   inorganic nanoparticle vesicles and tubules driven by tethered linear block   copolymers, J. Am. Chem. Soc.,   2012, 134, 11342−11345.
  • J. He, M. T. Perez, Y.J. Liu, P. Zhang,   J.L. Gong*, Z.H. Nie*, A   general approach to synthesize asymmetric hybrid nanoparticles by interfacial   reactions, J. Am. Chem. Soc., 2012, 134,   3639−3642.
  • J. He, B.Y. Yu, M. J. Hourwitz,   Y.J. Liu, M. T. Perez, J.  Yang, Z.H. Nie*, Wet-chemical   synthesis of amphiphilic rodlike silica particles and their molecular-mimetic   assembly in selective solvents, Angew. Chem.   Int. Ed., 2012, 51, 3628 –3633.
  • K.   Liu, Z.H.   Nie, N.N. Zhao, M. Rubinstein, E. Kumacheva,   Step-growth polymerization of inorganic nanoparticles, Science. 2010, 329, 197-200.
  • Z.H. Nie, A. Petukhova, E. Kumacheva, Properties and emerging   applications of self-assembled structures made from inorganic nanoparticles, Nature Nanotechnology, 2010, 5, 15-25.
  • Z.H.   Nie, E. Kumacheva, Patterning surfaces   with functional polymers, Nature Materials, 2008, 7,   277-290.
  • Z.H. Nie, D. Fava, E. Kumacheva, S. Zou,    G.C. Walker., M.   Rubinstein,  Self-assembly of metal-polymer analogues of amphiphilic triblock copolymers, Nature   Materials, 2007, 6, 609-614.



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 楼主| 发表于 2019-4-25 09:16:33 | 只看该作者
复旦大学聂志鸿天津大学巩金龙教授(共同通讯)Acc. Chem. Res. 上发表了一篇题为“Symmetry-Breaking Synthesis of Multicomponent Nanoparticles”的文章。本文首先总结了对称破缺合成传统策略的成就,并指出这些合成中面临的挑战和涉及的关键科学问题。文章继而总结了两个团队及其他课题组为打破MCN合成中的生长对称性,实现不对称MCN的可控合成而探索的新的合成策略。这些新策略主要可归为三类:选择性表面保护生长、界面协助的不对称合成和融合诱导的合成。

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发表于 2019-11-19 09:09:23 | 只看该作者
报告题目:嵌段共聚物接枝纳米粒子:从精准自组装到生物应用
报告时间:2019年11月18日下午3:30-5:00
地点:科研楼三楼阶梯教室
报告人:聂志鸿


聂志鸿博士,复旦大学高分子科学系、聚合物分子工程国家重点实验室特聘教授、博士生导师(全职)。2000年本科毕业于吉林大学,2003 年于中科院长春应化所获硕士学位(导师为安立佳院士),2008年获加拿大多伦多大学博士学位(导师为Eugenia Kumacheva院士),2008-2010年于哈佛大学George M. Whiteside院士课题组进行NSERC博士后研究。2011年受聘为马里兰大学帕克分校助理教授,于2017年获得终身教职,随后于2018年全职加入复旦大学进行教学和科研工作。主要研究方向为聚合物和粒子合成与自组装、生物成像与药物释放、仿生复合材料、微流控等。迄今在Nat. Materials., Nat. Nanotech., Nat. Commun., J. Am. Chem. Soc., Angew. Chem. Int. Ed.等期刊发表论文100余篇,论文被引用10000余次,多项成果被 Nature,Nature Nanotechnology,Nature Photonics, C&EN News,Chemistry World,Science Watch等杂志或媒体重点报道。曾获美国自然科学基金委Career Award、美国3M公司青年教授奖、美国化学会石油研究基金青年教授奖、马里兰大学优秀教授奖等。


摘要
生物或合成分子能够自组装形成具有令人惊叹的复杂性、精准性和功能性的多级结构。而相较分子自组装而言,我们组装纳米粒子的水平还相距甚远。该报告将总结我们课题组在嵌段共聚物配体诱导纳米粒子自组装研究方向的最新进展。首先,通过利用共聚物分子链在选择性溶剂中的构象变化诱导纳米粒子间的各向异性相互作用,驱动纳米粒子在液相中自组装形成一系列形貌可控的纳米结构(如胶束、囊泡、纳米管、纳米盘等)。通过设计嵌段共聚物配体的官能化,进一步达到对纳米粒子间定向相互作用的调控,实现多种类型纳米粒子在空间的精确键合,高效地构筑类分子的超胶体结构。此外,展示了一系列组装结构在癌症成像、诊断及治疗等的生物应用。

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发表于 2020-1-20 08:55:00 | 只看该作者
嵌段共聚物接枝纳米粒子自组装的原位观测及动力学研究
批准号        51973038       
学科分类        纳米复合 ( E030703 )
项目负责人        聂志鸿       
依托单位        复旦大学
资助金额        64.00万元       
项目类别        面上项目       
研究期限        2020 年 01 月 01 日 至2023 年 12 月 31 日

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