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李宏平, 博士, 教授
联系方式
电话: 0371-67781205; 邮箱: lihongping@zzu.edu.cn
招生专业:物理化学(功能材料方向)
研究方向
纳米智能材料的前沿制备技术及应用基础研究
侧重对系列新型温敏型聚合物荧光探针进行探索性研究,包括荧光探针的合成、结构确认以及发光性质和发光机理的研究。该类聚合物探针兼具温度响应性、PH响应性和荧光响应性,有望作为温控开关应用于药物释放体系中,其在生物医学领域有重要的应用推广价值。
气体膨胀液体(GXLs)中光电活性纳米材料的绿色制备前沿技术及应用基础研究
系统探索气体膨胀液体(GXLs)溶剂化协同特定分子间相互作用影响自组装荧光配合物的形貌结构及其发光性能的调控机制,为基于GXLs方法制备新型功能纳米复合材料、实现自组装技术和工艺的绿色化提供理论指导。
气体膨胀液体及超临界流体的热力学性质
教育及工作经历
2012年7月 – 2013年1月,美国宾西法尼亚州立大学化学系,访问学者
2006年12月起 – 郑州大学化学系,教授
2004年6月- 2006年7月,美国宾西法尼亚州立大学化学系, 博士后
2002年9月- 2004年5月,德国斯图加特大学 热力学和热处理工程研究所,博士后
1999年9月- 2002年7月,中国科学院化学研究所, 博士研究生
1991年7月- 1999年8月,河南省科学院化学所,助理研究员 (1994年起)
1988年9月- 1991年7月,河南省科学院化学所/中国科学技术大学, 硕士研究生
1984年9月- 1988年7月, 郑州大学化学系,大学本科
主持或参加的部分科研项目及人才计划项目:
1). 氢键协同 GXLs 溶剂化效应调控自组装荧光复合物体系的形貌结构及性质, 2016.01- 2016.12, 主持,国家自然科学基金 ( 21543009 );
2). 气体膨胀液体-纳米金属微粒可控制备的实验及模拟协同研究, 2011.01- 2013.12, 主持,国家自然科学基金(21073167);
3)气体膨胀液体中纳米金属微粒可控制备的过程模拟,2012/07-2013/01,主持,国家留学基金委“青年骨干教师出国研修项目”(留金发 [2011]3022);
4)金属纳米材料的绿色制备技术, 2009/01- 2010/12,主持,教育部留学回国人员科研启动基金(教外司留2008890号);
5)气体膨胀液体技术及其应用基础研究、2007/01-2011/12、主持、郑州大学引进人才科研启动基金;
6). 气体膨胀液体的超快激光光谱研究, 2006.1- 2006.7, 参加(博士后), 美国化学会石油研究基金; 7). 气体膨胀液体优先溶剂化特征及分子动态学模拟, 2004.7-2005.12, 参加(博士后), 美国国家科学基金(CHE-0241316);
8). 高压在线NMR光谱学及分子动态学模拟研究超临界、近临界混合流体及膨胀液体, 2002.9–2004.5, 参加(博士后), 德国国家科学基金(HA 1993/9-1); 9). 超临界流体中的相平衡, 2001.1 - 2001.6, 参加(博士生), 国家科技部重大攻关项目(G2000048010);
10). 超临界流体中的分子间相互作用, 2001. 7- 2001.12, 参加(博士生), 国家自然科学基金项目(20073056);
11). 超临界流体中的化学反应_1, 2002. 1- 2002.8, 参加(博士生), 国家自然科学基金项目(20133030);
12). 超临界流体中的化学反应_2, 2002. 1- 2002.8, 参加(博士生), 中英合作研究开发项目
教学项目
1) 物理化学, 2014年河南省高等学校双语教学示范课程 (教高〔2015〕34号)
2) 物理化学, 2015年来华留学英语授课品牌课程 (国家级)
3) 物理化学, 2012年郑州大学双语教学示范课程
部分学术奖励
Guanidinium-based ionic liquids for sulfur dioxide sorption, 河南省人力资源和社会保障厅/河南省科学技术协会, 河南省第二届自然科学学术奖, 学术论文二等奖, 2013年
Amphiphilic diblock copolymer modification of carbon nanotubes in CO2-expanded liquids, 河南省人力资源和社会保障厅/河南省科学技术协会, 河南省第二届自然科学学术奖, 学术论文二等奖, 2013
河南省 青年科学家 自然科学 优秀论文一等奖, 1998年
河南省 自然科学 优秀论文二等奖, 1996年
部分代表性著作目录
X.M. Cheng, S.S. Huang, Hongping Li*, N. An, Q. Wang, Y. Li, Morphology and emission behavior tuning of fluorescent composites using CO2 expanded liquids, RSC Advances, 2016, 6, 4545 - 4551.
Y.Z. Guo, X. Yu, W.W. Xue, S.S. Huang, J. Dong, L.H. Wei, M. Maroncelli, Hongping Li*, Synthesis, structures, and properties of a fluoranthene-based biphenol polymer as a fluorescent nano-thermometer, Chem. Eng. J. 2014, 240, 319–330.
W.W. Xue, L.Y. Qi, X.J. Li, S.S. Huang, Hongping Li*, X. Guan, Guangyue Bai, Li-E Liu, Amphiphilic diblock copolymer modification of carbon nanotubes in CO2-expanded liquids, Chem. Eng. J., 2012, 209, 118–125.
Y. Shang, Hongping Li*, S.J. Zhang, H. Xu, Z.X. Wang, L. Zhang, J.M. Zhang, Guanidinium-based ionic liquids for sulfur dioxide sorption, Chem. Eng. J., 2011, 175, 324–329.
M. Su, Y. N. Wei, L. Y. Qi, Y. C. Pang, Y. Z. Guo, P. Li, J. Li, Hongping Li*, Remarkable crystallization morphologies of poly(4-vinylpyridine) on single-walled carbon nanotubes in CO2-expanded liquids, eXPRESS Polym. Lett., 2011, 5(12), 1102-1112.
Y. Liu, Y.N. Wei, R.H Qin, L.Y. Zhang, L.T. Yang, Hongping Li*, X.J. Li. Crystalline Polymer Decoration on Multiwalled Carbon Nanotubes: MWCNT-Induced P4VP Periodic Crystalization in CO2-Expanded Liquids, eXPRESS Polym. Lett., 2011, 5(1), 60-72.
Chet Swalina, Sergei Arzhantsev, Hongping Li, Mark Maroncelli. " Solvatochromism and Solvation Dynamics in CO2-Expanded Liquids," in Gas-Expanded Liquids and Near-Critical Media: Green Chemistry and Engineering, K. W. Hutchenson, A. M. Scurto, B. Subramaniam Eds.; American Chemical Society: Washington, DC, 2009, Chapter 5, pp 95-111. (ISBN13: 978-0-8412-6971-2).
Chet Swalina, Sergei Arzhantsev, Hongping Li, and Mark Maroncelli, Solvation & Solvatochromism in CO2-Expanded Liquids. 3. The Dynamics of Nonspecific Preferential Solvation, J. Phys. Chem. B, 2008, 112, 14959-14970.
Hongping Li, Sergei Arzhantsev and Mark Maroncelli. Solvation & Solvatochromism in CO2-Expanded Liquids. 2. Experiment – Simulation Comparisons of Preferential Solvation in three Prototypical Mixtures, J. Phys. Chem. B, 2007, 111, 3208-3221.
Michael Maiwald, Hongping Li, Thorsten Schnabel, Kay Braun, Hans Hasse. On-line 1H NMR Spectroscopic Investigations on Hydrogen Bonding of Supercritical and Near Critical CO2-Methanol up to 35 MPa and 403 K, J. Supercritical Fluids, 2007, 43, 267-275.
Hongping Li and Mark Maroncelli. Solvation & Solvatochromism in CO2-Expanded Liquids. 1. Simulations of the Solvent Systems CO2 + Cyclohexane, Acetonitrile, and Methanol, J. Phys. Chem. B, 2006, 110, 21189-21197.
Hongping Li, Buxing Han, Liu Jun, Liang Gao, Zhenshan Hou, et al. Chemical Reaction in Binary Mixtures near the Critical Region: Thermal Decomposition of 2,2’-Azobis(isobutyronitrile) in CO2/Ethanol. Chemistry- A European Journal, 2002, 8(24), 5593-5600.
Hongping Li, Xiaogang Zhang, Buxing Han, Jun Liu, Zhimin Liu, Jun He. Effect of phase behavior and pressure on the constant volume heat capacity and intermolecular interaction of ethanol-CO2 and n-pentane-CO2 mixtures in the critical region. Chemistry- A European Journal, 2002, 8(2), 451-456.
Hongping Li, Jun Liu, Buxing Han, Liang Gao. Tautomeric reaction equilibrium of ethyl acetoacetate in CO2-ethanol and CO2-n-pentane mixed solvents in the critical region. Fluid Phase Equilibria, 2002, 200, 111-119.
Hongping Li, Jun Liu, Haifei Zhang, Shougang Wang, Buxing Han, et al. Cosolvent and Pressure effect on the thermal decomposition of 2,2’ azobis-(isobutyronitrile) in supercritical CO2 using UV-Vis spectroscopy. J. Supercritical Fluids, 2001, 21 (3), 227-232.
Yixuan Wang, Hongping Li*, Jinben Wang, Fuqiang Zhang, Jianping Zhao, Ming Dai, Infrared spectroscopic studies of interactions of the diols with aprotic solvents. Acta Physico-Chimica Sinica, 1998, 14, 514-519.
Ming Dai, Fu-Qiang Zhang, Hong-ping Li*, Jian-Ping Zhao, Excess enthalpies and excess volumes of N, N-dimethylethanolamine+1,4-dioxane, +DMF, +DMA or DMSO. Fluid Phase Equilibria, 1997, 138, 231-239.
Fu-Qiang Zhang, Hong-ping Li*, Ming Dai, Jian-Ping Zhao, Volumetric properties of binary mixtures of water with ethanolamine alkyl derivatives. Thermochimica Acta, 1995, 254, 347-357. |
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