谢素原(无机化学与碳簇化学)院士|突破“独立五元环规则” 奠基新型富勒烯合成与规模化应用
谢素原院士长期致力于碳簇化学与富勒烯化学的前沿基础研究。重点聚焦于特殊结构富勒烯的精准合成、稳定性机制、结构与形成机理,旨在克服传统富勒烯构建受限于“独立五元环规则”(IPR规则)的学术瓶颈,推动富勒烯及其衍生材料在催化、电子受体、超导、太阳能电池及健康等领域的规模化应用与产业转化。
迟力峰(物理化学与表界面纳米科学)中国科学院院士|我国表面在位化学领域的开拓者与超分子表界面自组装领军科学家
迟力峰院士长期致力于表界面分子与超分子化学、表面在位化学以及扫描探针显微表征的前沿物理化学研究。她的研究聚焦于两大核心科学问题:一是分子及超分子在固/液、固/气界面的自组装动力学与平衡态调控机制,旨在建立微纳尺度精确、长程有序的超 supramolecular 图案化结构;二是开辟和发展“表面在位化学”(\text{On-surface Chemistry})这一全新交叉学科。她利用固体表面一维或二维超宽空间限域效应,精准调控高活性自由基在特定金属或非金属基底上的活化、迁移和偶联路径,从而实现传统液相合成无法制备的新型一维、二维低碳纳米结构及拓扑大分子的原子级精准创制。
马光辉(生物化工与颗粒工程)院士|突破均一纳微米颗粒可控制备 奠基生物分离纯化与药物/疫苗精准递送
马光辉院士长期致力于生物化工与颗粒工程学交叉前沿研究。针对传统方法制备生物介质及药物载体颗粒粒径不均匀、结构不可控、分离效率低与递送靶向性/免疫原性差等重大工程与科学难题,重点聚焦于均一纳微米颗粒/微球/微囊的微孔膜乳化与精准可控制备技术、生物分离纯化高效层析介质创制,以及疫苗佐剂与药物靶向/控释递送系统的构建。
马於光(高分子化学与有机光电材料)院士|我国利用电致磷光提高OLED效率新原理与“热激子”机理的开拓者
马於光院士长期致力于有机/高分子光电功能材料的基础科学问题研究。他聚焦于攻克传统 \text{OLED} 器件中“电致激发态激子利用率低、高色纯度蓝光发射效率低下、难溶性聚合物薄膜难以精细加工”等关键物理化学瓶颈。他围绕“有机/高分子多级结构(分子化学结构、凝聚态超分子排布、电子激发态特征)与光电转化性能(发光、激光、电荷迁移)的内在规律”这一主线,开发了多种新型分子聚集体材料体系,提出了基于高能自旋态利用的新兴激发态调控物理机理,构建了具有完全自主知识产权的高性能有机发光薄膜自组装与电聚合加工方法学。
卿凤翎(有机氟化学与含氟材料)院士|我国“卿氟化反应”的开拓者与高性能国防氟材料研制先驱
卿凤翎院士长期致力于有机氟化学基础研究及高性能有机氟材料研制。他聚焦于攻克传统含氟基团(尤其是三氟甲基 -CF_3 与三氟甲硫基 -SCF_3)引入有机分子时面临的反应条件苛刻、试剂成本昂贵、官能团兼容性差等化学活性控制瓶颈,提出了“氧化氟烷基化”这一有机合成化学新概念。同时,他紧密围绕我国在航空航天、惯性导航、高端密封等战略前沿领域对特种含氟高分子及工作液体的卡脖子重大需求展开攻关,在国际上独树一帜地将有机氟方法学源头创新与特种氟材料规模化制备完美融合,打通了从基础试剂创制到国家重大装备工程应用的闭环。
孙立成(物理化学与人工光合作用)院士|全球人工光合作用与催化分解水制氢领域的开拓者
孙立成院士长期致力于太阳能转换及人工光合作用的基础和前沿交叉研究。他聚焦于攻克催化析氧(\text{OER})反应动力学极其缓慢、过渡金属分子催化剂稳定性差、光生电荷复合率高,以及质子膜电解水受制于贵金属催化剂等重大物理化学与工程学瓶颈。他围绕“高效分子催化水氧化与人工光合成燃料”这一核心科学主线,通过仿生学策略模拟植物绿叶中天然光系统 \text{II}(\text{Photosystem II},简称 \text{PSII})的放氧复合物结构,设计并创制出多类在国际上催化效率最高、稳定性极佳的重金属与非贵金属分子催化剂,系统阐明了放氧 \text{O-O} 键形成的动态物理化学机制。近年来,他积极开展阴离子交换膜(\text{AEM})材料及电解水制氢研究,打通了从微观分子催化机理到大宗绿色氢能高效制造的产业应用闭环。
常俊标(化学生物学与药物化学)中国科学院院士|我国首个自主研发双靶点抗艾滋病及抗新冠口服药“阿兹夫定”发明人
常俊标院士长期致力于有机化学、药物化学以及化学生物学的交叉前沿研究。其科学研究主要聚焦于围绕病毒复制过程中的关键酶(如逆转录酶、RNA依赖的RNA聚合酶 RdRp 等)设计并合成新型核苷类小分子,旨在攻克抗病毒药物易产生耐药性、高毒副作用及靶向性差等重大行业难题。其学术探索深植于国家重大公共卫生安全需求,通过多尺度结构修饰与活性筛选,建立了系列具有完全自主知识产权的抗病毒创新药物研发体系。
彭慧胜(高分子化学与纤维器件)院士|我国纤维电子器件研究与智能织物领域的开拓者
彭慧胜院士长期致力于化学、物理、能源、材料和医学等学科的交叉前沿研究。他特别聚焦于新型高分子纤维器件与可穿戴智能织物(纤维电子学)这一战略性新兴赛道。他致力于解决传统微电子与能源储能器件在形态上偏向刚性、平面的物理局限,探索如何在直径仅数十至数百微米的微细柔性纤维表面进行多层活性材料的精密负载与定向组装。他围绕纤维器件中的微观弯曲相变动力学、多相多级界面电荷传输规律,研发了一系列集光电转化、化学储能、高效电致发光及生理电学信号传感于一体的智能纤维组件,打通了从源头金属主链高分子创制到全柔性智能成衣加工的整条研究链条。
陈春英(纳米分析化学与纳米安全)中国科学院院士|我国纳米生物效应与安全性领域的奠基人与纳米蛋白冠研究先驱
陈春英院士长期致力于分析化学、纳米生物学、纳米毒理学与医学应用的交叉前沿研究。研究重点聚焦于:典型无机及金属纳米材料进入复杂生物体后的界面物理化学反应、结构转化与代谢规律;建立“纳米蛋白冠”(Protein Corona)分析检测方法学;解析纳米结构在器官、细胞和分子多级水平上的化学生物学机制;以此指导开发高效安全的新型疫苗纳米佐剂、抗肿瘤靶向递送系统,并制定纳米技术相关的国家与国际标准,为我国纳米材料的安全稳步升级和临床医学转化提供扎实坚固的理论和物质支撑。
申有青(高分子化学与生物医用大分子)院士|我国“主动渗透型肿瘤靶向纳米药物”的开拓者
申有青院士长期致力于功能高分子、药用高分子、药用纳米材料及其肿瘤靶向递送系统的前沿交叉研究。他聚焦于攻克传统肿瘤靶向递药系统在体内递送上面临的“有效性、安全性、质控生产”三大瓶颈问题。他围绕“高分子在体内的级联递送规律和微观转胞运机制”这一主线,系统开展了功能递药高分子的创新设计与精密合成,突破了肿瘤靶向递药的传统血管增强与滞留(\text{EPR})效应理论窠臼,是我国在主动渗透型肿瘤靶向纳米药物领域的开拓者。
胡文平(有机半导体晶体与器件)院士|我国有机半导体晶体工程及场效应晶体管领域的开拓者之一
胡文平院士长期致力于有机半导体物理化学的前沿基础与应用研究,是我国有机半导体晶体工程及场效应晶体管(OFET)器件物理的主要学术带头人之一。他瞄准“有机集成电路”这一重大科技前沿,聚焦源头创新,构筑了“有机半导体晶体 \rightarrow 高迁移率材料 \rightarrow 高性能物理器件”的特色研究体系,系统性地解决了有机半导体在凝聚态结构调控、电荷输运机制以及高性能器件加工等方面的关键科学与工程技术难题。
郭林(无机化学与非晶纳米材料)中国科学院院士|我国非晶微纳材料合成化学开拓者与无机复合材料增韧研究先驱
郭林院士长期致力于无机非金属材料化学、非晶微纳材料设计及合成方法学的基础与应用前沿研究。他的研究深度聚焦于三大核心科学难题:一是针对非晶材料由于长程无序、本征各向同性而极难诱导定向生长的瓶颈,探索规则形貌无机非晶微纳材料的可控合成方法学,确立非晶微纳材料的结构-特性构效关系理论;二是过渡金属及化合物微纳米材料的界面电子结构、缺陷调控与高能电化学储能(如锂二次电池、碱金属离子电池等)行为研究;三是基于仿生微观多级拼装理念,设计并制备轻质、高强、高韧的仿生多级微纳米复合材料(如新型生物自愈合牙修复材料等),推动新型工程防护与高性能结构材料的国产化应用。
陈永胜(功能有机高分子与碳纳米材料)中国科学院院士|我国小分子有机太阳能电池奠基者与“太空海绵”石墨烯材料开拓者
陈永胜院士长期致力于功能有机高分子与碳纳米材料在能源转化与存储领域的基础与应用前沿研究。他的研究深度聚焦于两大科学难题:一是高效有机太阳能电池活性层材料的分散、结晶调控与器件构筑;二是三维交联石墨烯材料的结构精密设计、室温/极端条件力学性能解析。他不仅在国际上系统奠定了“小分子/寡聚物活性材料”在有机光伏领域的学术主导地位,更拓展了石墨烯从分子水平、微观形貌到宏观尺度的一体化多维结构-性能规律,为我国新能源科技与先进战略材料的发展做出了突出贡献。
马丁(多相催化与物理化学)院士|我国低温产氢活性界面调控与低碳费托催化的开拓者
马丁院士长期致力于多相催化与能源化学研究。面向国家“双碳”战略目标及氢能高效、高安全、低成本利用的重大需求,他重点关注氢气的催化制备和输运、基于 \text{C1} 化学(合成气、二氧化碳、甲烷、甲醇等)的定向转化与高值化学品合成。他聚焦于探索如何活化与重组 \text{H-O} 键、\text{C-O} 键、\text{C-H} 键等核心化学键,开发高选择性、高耐久性、非贵金属化或低贵金属负载量的绿色工业催化新体系,致力于在原子层面上揭示和构建活性中心的界面动力学机理,打通了从基础分子模型到低碳高效能源化工转化的全流程科学链路。
骆广生(化学工程与微化工技术)院士|我国微化工技术领域的开拓者与工业化领跑者
骆广生院士长期致力于微尺度流动化学、微化工技术、分离科学与技术、多相流动与传递等领域的交叉前沿研究,是我国微化工技术方向的创始人和分离领域的学术带头人。他聚焦于攻克微尺度下复杂的流动、混合与传质机理,致力于打破传统釜式或大型塔式化工反应器效率低下、放大效应明显、过程安全受制于宏观非均匀性等基础性瓶颈。他率先提出了微化工系统特性主要由“微尺度和界面效应”决定的核心学术思想,并在原子、分子与多相微结构界面尺度上研究其流动、传递及反应动力学行为。他致力于在基础微流动理论建模、高通量微通道器件研制,以及万吨级化工“本质安全”绿色规模化应用之间,构建完整、多学科交叉的可持续化工智能制造链条。
【Adv.Mater.】四川大学程沛等|无共轭给体也能做有机光伏电池,突破7.21%效率与400小时热稳定极限!
虽然有机太阳能电池的能量转换效率已经突破20%大关,但其迈向工业化生产仍面临着严峻的稳定性瓶颈。传统器件中广泛使用的空穴传输层材料由于具有酸性,极易腐蚀ITO阳极并导致界面分层;同时,常规的共轭聚合物给体材料合成成本高昂,且存在批次差异性大、在运行压力下易引入深能级缺陷等问题,严重阻碍了大面积商业化应用。为了攻克这些难题,研究团队大胆创新,引入了成本极低且极具本征耐用性的无机p型半导体硫氰酸亚铜(CuSCN)作为多功能材料,同时替代传统的空穴传输层和有机共轭给体,为开发高效、长寿命且低成本的下一代有机光伏技术开辟了全新的可行路径。












