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张鲁凝
发表时间:2015-03-14 阅读次数:3936次

张鲁凝

 

张鲁凝 教授 博士生导师

联系电话:I58- OI8I- 5II9
Email:luningzhang@tongji.edu.cn
专业方向:分析化学
办公室:231
研究方向:微纳米尺度下新型材料表界面及生物过程光谱

 

个人介绍

      本研究组致力于发展微纳米尺度下光谱分析方法,结合物理、材料、生物学的手段和方法,尝试利用光子晶体、纳米粒子、生物膜结合超分辨和光镊操控,实现在纳米尺度和单分子水平下高效率、定向、定点地光子传送和采集。我们的研究内容包括基于非线性光学的单分子和单细胞成像、极端物理状态下的纳米材料光谱、基于纳米颗粒表面等离子体的传感方法、光镊-光谱测量联用方法等。

      博士毕业于加州大学伯克利分校化学系,论文在非线性光学权威沈元壤(Yuen-Ron Shen) 教授指导下完成,副导师为光谱学家Richard Saykally教授。博士期间利用非线性激光光谱研究了几个代表性体系:对固体-液体界面电荷密度和分子排布的关系给出了光谱证据,研究了污染物在亲水、疏水界面的竞争吸附并提出了统一机理解释,率先考察了纳米材料-水界面的电荷密度、超疏水性和水分子氢键结构。研究结果为美国自然科学基金水处理系统中心WaterCAMPWS资助的主要成果之一。在斯坦福研究所博士后期间,参与完成美国宇航局NASA和美空军基础科学办公室AFOSR的两个材料科学项目,并独立设计完成一个石墨烯定向气相刻蚀的课题。于2012年进入同济大学化学系之前,曾担任西门子中国研究院创新研究员,负责应用领域的创新技术研发。具有丰富光谱分析研究经验和光谱仪器的设计搭建经验。

简历:
1998-2001  硕士,复旦大学。导师:秦启宗教授,周鸣飞教授。
2001-2008  博士,加州大学伯克利分校 U.C. Berkeley。导师:沈元壤 Yuen-Ron Shen。
2008.6-2010.9  博士后工作,斯坦福研究所 Stanford Research Institute (SRI International)。Jochen Marschall 研究组。
2010.9-2012.1  创新研究员 (Innovator),西门子中国分公司,西门子中国研究院。
2012- 至今     教授,博导,同济大学化学系。
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课题组的网页:

http://pchem.weebly.com
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代表科研论文:
(1)     Laboratory Investigation of the Active Nitridation of Graphite by Atomic Nitrogen. L. Zhang, D. A. Pejakovic, J. Marschall, D. Fletcher, J. Thermophysics and Heat Transfer, 2012, 26(1), 10-21.
https://www.aiaa.org/JournalDetail.aspx?id=3441
(2)     Thermal and Electrical Transport Properties of Spark Plasma-Sintered HfB2 and ZrB2 Ceramics. L. Zhang, D. A. Pejakovic, J. Marschall, M. Gausch, J. Am. Ceram. Soc. 2011, 94, 2562-2570.
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1551-2916.2011.04411.x/abstract
(3)     Effect of pH on the water/alpha-sapphire (1-102) interface structure studied by Sum-Frequency Vibrational Spectroscopy. J. Sung, L. Zhang, C. S. Tian, G. A. Waychunas, Y. R. Shen, J. Phys. Chem. C 2011, 115, 13887.
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jp2046596
(4)     Surface Modification of Highly Oriented Pyrolytic Graphite by Reaction with Atomic Nitrogen at High Temperatures. L. Zhang, D. A. Pejakovic, B. Geng, J. Marschall, Applied Surface Science, 2011, 257, 5647-5656.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169433211001024
(5)     Surface Structure of Protonated R-Sapphire (1-102) Studied by Sum-Frequency Vibrational Spectroscopy. J. Sung, L. Zhang, C. S. Tian, G. A. Waychunas, Y. R. Shen, J. Am. Chem. Soc. 2011, 133(1), 3846-3853.
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/ja104042u
(6)     Nanoporous silica/Water Interfaces studied by Sum-Frequency Vibrational Spectroscopy. L. Zhang, C. S. Tian, Y. Wu, S. Singh, C. J. Brinker, M. A. Shannon, Y. R. Shen, J. Chem. Phys. 2009, 130, 154702.
http://jcp.aip.org/resource/1/jcpsa6/v130/i15/p154702_s1
(7)     High-Temperature Hydroxylation of Alumina Crystalline Surfaces.
R. Chandrasekharan. L. Zhang, V. Ostroverkhov, S. Prakash, Y. Wu, Y. R. Shen, M. A. Shannon, Surface Science, 2008, 602, 1466.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0039602808001064
(8)     Structures and charging of a-Alumina(0001)/water Interfaces studied by Sum-Frequency Vibrational Spectroscopy. L. Zhang, C. S. Tian, G. A. Waychunas, Y. R. Shen, J. Am. Chem. Soc. 2008, 130, 7686.
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/ja8011116
(9)     Competitive Molecular Adsorption at Liquid/Solid interfaces: A study by Sum-Frequency Vibrational Spectroscopy. L. Zhang, W. T. Liu, Y. R. Shen, D. G. Cahill, J. Phys. Chem. C 2007, 111(5), 2069.
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jp063926n

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