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今天是:
科研单元:
专业:
姓名:
  • 强磁场中心博士导师
姓名:王辉
地址:科学岛
类型:博导
所在科研单元:强磁场中心
导师介绍
    王辉,博士,中国科学院强磁场科学中心研究员。2006年获安徽大学学士学位,2011年获中国科学技术大学博士学位。先后在中国科学技术大学,纽约城市大学,华盛顿大学从事博士后研究。2017年6月加入强磁场科学中心。以第一/通讯作者在Chem. Soc. Rev., Adv. Mater., ACS Nano, Adv. Funct. Mater., Adv. Sci., Iscience, Small, Biomaterials, Appl. Mater. Today, J. Controlled Release, J. Mater. Chem. A, ACS Appl. Mater. Interfaces等国际专业期刊上发表SCI论文40篇(总影响因子超过380)。授权国内专利3项,美国专利1项。相关研究成果多次被 ScienceDaily、Asian Scientist、Biotrade、Wordpress、Phys.org、AZonano.com、新华网等新闻媒体报道。 ​
Introduction
    
研究领域
     1. 磁场下的化学合成以及性质的影响。 极端条件的材料合成是一种有效的调控材料性质以及制备新颖材料的手段。通过外加磁场来控制材料的形貌和结构,进而可以改善合成材料的光、电、磁、热等性质。 2. 无机/高分子复合纳米材料的合成以及生物应用。 通过选择生物相容性的高分子和无机成像造影剂来制备多功能无机/高分子复合纳米材料,并研究其在传感器、药物输送、生物成像以及癌症治疗等领域的应用。 3.碳基无机纳米材料的合成及其在生物,能源,催化领域的应用。 以有机分子为前驱体,利用液相反应等方法制备结构、掺杂以及性质可控的类石墨烯无机小分子,并研究它们在生物医学、能源以及催化等领域的应用。 4. 高度有序金属纳米结构的合成以及在能源,催化领域的应用。 利用外加强磁场条件制备高度有序的磁性二维纳米结构,通过调控层级结构、空位缺陷或掺杂缺陷来改善材料的光点磁等性质,并研究它们在能源以及催化等领域的应用。
招生专业
博士招生计划:           1、专业:材料物理与化学招生方向:null 学术硕士招生计划:           1、专业:材料物理与化学(硕士)招生方向:null           1、专业:材料科学与工程(安大联培)招生方向:null 博士招生计划:           1、专业:材料物理与化学招生方向:强磁场下材料制备与表征 学术硕士招生计划:           1、专业:材料物理与化学(硕士)招生方向:新型碳材料的制备与应用           1、专业:材料科学与工程(安大联培)招生方向:纳米材料 学术硕士招生计划:           1、专业:材料物理与化学(硕士)招生方向:新型碳材料的制备与应用 专业学位硕士招生计划:           1、专业:材料与化工(专硕)招生方向:纳米材料的合成与表征 学术硕士招生计划:           1、专业:材料物理与化学(硕士)招生方向:新型碳材料的制备与应用           2、专业:材料物理与化学(硕士)招生方向:强磁场下材料制备与表征 专业学位硕士招生计划:           1、专业:材料与化工(专硕)招生方向:磁性材料           2、专业:材料与化工(专硕)招生方向:新型碳材料的制备与应用 学术硕士招生计划:           1、专业:材料物理与化学(硕士)招生方向:强磁场下材料制备与表征           2、专业:材料物理与化学(硕士)招生方向:新型碳材料的制备与应用 专业学位硕士招生计划:           1、专业:材料工程(专硕)招生方向:纳米材料的合成与表征           2、专业:材料工程(专硕)招生方向:磁性材料
研究成果
成果(一):石墨烯量子点磁共振造影剂的构筑 申请人提出了硼掺杂诱导石墨烯量子点产生孤立电子结构,解决了石墨烯量子点具有磁性的科学问题。实验显示:与非掺杂石墨烯量子点相比(抗磁性),硼掺杂石墨烯量子点具有明显的室温顺磁性,其来源于硼掺杂导致的局部磁畴和孤立自旋产生的顺磁性中心。与商用Gd类造影剂相比,硼掺杂石墨烯量子点展现了较高的弛豫率和体内成像灵敏度。由于不存在金属元素,硼掺杂碳点展现了良好的体内和体外生物相容性。该工作发表在Adv. Mater.,2017,29,1605416。 成果(二):石墨烯量子点近红外二区光学性质的调控 申请人提出“强磁场”调控有机分子的降解,解决了碳点近红外二区光学吸收的科学难题。实验表明:通过强磁场调控溶剂热反应中过氧化氢的分解,导致了碳点形成大量碳氧双键及含有离域电子共轭体系,赋予了碳点近红外二区光学吸收(1070nm)和良好的光热转换效应。体外和体内实验结果显示:在1064nm激光辐射下,强磁场下合成的碳点能够有效的杀死癌细胞和抑制肿瘤生长。该工作发表在Biomaterials, 2020,232,119700。
近三年发表文章列表(第一作者或通讯作者):#共同第一作者;*通讯作者 1. H. Liu,# C. Li,# Y. Qian, L. Hu, J. Fang, W. Tong, R. Nie*, Q. Chen*, H. Wang*, Magnetic-induced graphene quantum dots for imaging-guided photothermal therapy in the second near-infrared window. Biomaterials, 2020, 232, 119700. 2. H. Wang, Q. Mu, K. Wang, R. Revia, C. Yen, X. Gu, B. Tian, J. Liu, Miqin Zhang*, Nitrogen and boron dual-doped graphene quantum dots for near-infrared second window imaging and photothermal therapy. Appl. Mater. Today, 2019, 14, 108. 3. D. Wang, H. Wu, J. Zhou, P. Xu, C. Wang, R. Shi, H. Wang, H. Wang*, Z. Guo*, Q. Chen*, In situ one-pot synthesis of MOF–polydopamine hybrid nanogels with enhanced photothermal effect for targeted cancer therapy. Adv. Sci., 2018, 1800287. 4. H. Wang*, Q. Chen, S. Zhou*, Carbon-based hybrid nanogels: a synergistic nanoplatform for combined biosensing, bioimaging, and responsive drug delivery, Chem. Soc. Rev., 2018, 47, 4198. 5. Y. Yang, K. Mao, S. Gao, H. Huang, G. Xia, Z. Lin, P. Jiang, C. Wang, H. Wang*, Q. Chen*, O-, N-atoms-coordinated Mn cofactors within a graphene framework as bioinspired oxygen reduction reaction electrocatalysts, Adv. Mater., 2018, 1801732 6. H. Wang, R. Revia, K. Wang, R. Kant, Q. Mu, Z. Gai, K. Hong, M. Zhang, Paramagnetic properties of metal-free boron-doped graphene quantum dots and their application for safe magnetic resonance imaging, Adv. Mater., 2017, 1605416. 7. H. Wang, Q. Mu, R. Revia, K. Wang, X. Zhou, P. Pauzauskie, S. Zhou, M. Zhang, Chitosan-gated magnetic-responsive nanocarrier for dual-modal optical imaging, switchable drug release and synergistic therapy. Adv. Helthacre Mater., 2017, 1601080. 8. H. Wang, K. Wang, B. Tian, R. Revia, Q. Mu, M. Jeon, F. Chang, M. Zhang, Preloading of hydrophobic anti-cancer drug into multifunctional mesoporous SiO2@carbon dot@Fe3O4 nanocarrier for synchronously multi-modal imaging, NIR-responsive drug release and synergistic therapy. Small, 2016, 12, 6388.
近三年发表文章列表(第一作者或通讯作者):#共同第一作者;*通讯作者 1. Q. Mu, H. Wang*, X. Gu, Z. Stephen, C. Yen, F. Chang, C. Dayringer, Miqin Zhang*, Biconcave carbon nanodisks for enhanced drug accumulation and chemo‐photothermal tumor therapy. Adv. Helthacre Mater., 2019, 1801505. 2. H. Wang, Q. Mu, K. Wang, R. Revia, C. Yen, X. Gu, B. Tian, J. Liu, Miqin Zhang*, Nitrogen and boron dual-doped graphene quantum dots for near-infrared second window imaging and photothermal therapy. Appl. Mater. Today, 2019, 14, 108. 3. D. Wang, H. Wu, J. Zhou, P. Xu, C. Wang, R. Shi, H. Wang, H. Wang*, Z. Guo*, Q. Chen*, In situ one-pot synthesis of MOF–polydopamine hybrid nanogels with enhanced photothermal effect for targeted cancer therapy. Adv. Sci., 2018, 1800287. 4. H. Wang*, Q. Chen, S. Zhou*, Carbon-based hybrid nanogels: a synergistic nanoplatform for combined biosensing, bioimaging, and responsive drug delivery, Chem. Soc. Rev., 2018, 47, 4198. 5. Y. Yang, K. Mao, S. Gao, H. Huang, G. Xia, Z. Lin, P. Jiang, C. Wang, H. Wang*, Q. Chen*, O-, N-atoms-coordinated Mn cofactors within a graphene framework as bioinspired oxygen reduction reaction electrocatalysts, Adv. Mater., 2018, 1801732 6. H. Wang, R. Revia, K. Wang, R. Kant, Q. Mu, Z. Gai, K. Hong, M. Zhang, Paramagnetic properties of metal-free boron-doped graphene quantum dots and their application for safe magnetic resonance imaging, Adv. Mater., 2017, 1605416. 7. H. Wang, Q. Mu, R. Revia, K. Wang, X. Zhou, P. Pauzauskie, S. Zhou, M. Zhang, Chitosan-gated magnetic-responsive nanocarrier for dual-modal optical imaging, switchable drug release and synergistic therapy. Adv. Helthacre Mater., 2017, 1601080. 8. H. Wang, K. Wang, B. Tian, R. Revia, Q. Mu, M. Jeon, F. Chang, M. Zhang, Preloading of hydrophobic anti-cancer drug into multifunctional mesoporous SiO2@carbon dot@Fe3O4 nanocarrier for synchronously multi-modal imaging, NIR-responsive drug release and synergistic therapy. Small, 2016, 12, 6388.
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