刘鸿

华南师范大学化学学院/分子设计与模拟研究所 2020-02-25 18:08:25 来源:华南师范大学化学学院 点击: 收藏本文

基本情况

姓名: 刘鸿

性别:

出生年月:1983-07

籍贯: 山西

职称: 教授

联系方式

电话:020-39310252

传真:

邮箱:hongliu@m.scnu.edu.cn           

通讯地址:广州市番禺区广州大学城外环西路378号华南师范大学理1312

邮编:510006

个人/课题组网站: http://www.polymer.cn/ss/liuhong/index.html

教育经历

(1). 2001.9-2005.7: 吉林大学化学学院,化学专业,获理学学士学位;

(2). 2005.9-2010.7: 吉林大学理论化学研究所,物理化学专业,获理学博士学位。

工作经历

(1). 2010.7-2012.9: 吉林大学理论化学研究所,讲师;

(2). 2012.9-2018.10: 吉林大学理论化学研究所,副教授,硕士生导师;

(3). 2018.10-2018.12: 吉林大学理论化学研究所,副教授,博士生导师;

(4). 2018.12-至今: 华南师范大学化学学院,教授,博士生导师。

其中:

(1). 2011.1-2013.9:吉林大学超硬材料国家重点实验室,师资博士后;

(2). 2015.5-2016.8: 德国达姆施塔特工业大学化学系,洪堡学者。

讲授课程

分子模拟理论基础与应用(研究生选修课)。

科研方向

如何在大尺度模拟中协同考虑聚合物松弛与聚合反应动力学是当前高分子物理研究中公认的难点。刘鸿博士多年来一直从事功能性高分子材料的理论设计与模拟工作,基于高分子反应动力学模型发展了粗粒化分子动力学耦合聚合反应的方法,可准确且高效地描述多种反应类型。进一步利用该方法研究并阐明了表面引发聚合反应中影响聚合物刷结构与性质的因素,明确了接枝聚合物材料的浸润性增强机理,解决了实验中聚合反应调控材料结构方面的多个重要问题。近年来在ACS Macro LettersMacromoleculesJ. Chem. Phys.等学术期刊发表研究论文70余篇,总累计他引超400次。同时担任Macromolecules, J. Phys. Chem. B, J. Comput. Chem., Langmuir, Polymer等多个杂志的同行评议审稿人。

课题项目

1. 国家自然科学基金面上项目,21774051,高分子体系聚合诱导自组装结构及其形成机理,2018/01-2021/1267万元,在研,主持;

2. 德国洪堡学者,亚历山大洪堡基金会(Alexander von Humboldt Foundation)资助,研究题目Simulating polymerization by reactive molecular dynamics: A novel scheme for better materials design2015/05-2016/08,合作导师:德国达姆施塔特工业大学Florian Müller-Plathe教授,结题;

3. 国家自然科学基金面上项目,21474042,纳米粒子表面接枝聚合物结构设计与复合物性能优化,2015/01-2018/1288万元,结题,主持;

4. 吉林省科技发展计划项目,20140101096JC,聚合物接枝表面材料润湿性能的模拟研究,2014/01-2016/128万元,结题,主持;

5. 国家自然科学基金青年基金,21104025,表面引发聚合反应对材料表面疏水性影响的计算机模拟研究,2012/01-2014/1225万元,结题,主持;

6. 第五批中国博士后科学基金特别资助,2012T50286,不同几何结构的毛刷状表面材料疏水性能的预测与调控,2011/01-2013/1015万元,结题,主持;

7. 49批中国博士后科学基金二等资助,20110491295,表面引发聚合反应对纳米粒子改性的计算机模拟研究,2011/01-2013/103万元,结题,主持。

获奖/荣誉

(1)     德国洪堡学者(2015);

(2)     吉林省自然科学学术成果奖(2014);

(3)     吉林大学第 24 精英杯学术大赛特等奖(2010);

(4)     吉林大学化学学院首届杰出青年基金奖(2009);

(5)     香港求是奖学金(2008)。

代表性论文/论著1-2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.      Yan, Y.-D.; Xue, Y.-H.; Zhao, H.-Y.; Liu, H.*; Lu, Z.-Y.; Gu, F.-L., Insight into the Polymerization-Induced Self-Assembly via a Realistic Computer Simulation Strategy. Macromolecules 2019, 52 (16), 6169-6180.

2.      Xing, J.-Y.; Xue, Y.-H.; Lu, Z.-Y.*; Liu, H.*, In-Depth Analysis of Supramolecular Interfacial Polymerization via a Computer Simulation Strategy. Macromolecules 2019, 52 (17), 6393-6404.

3.      Song, J.; Liu, Z.; Wang, X.; Liu, H.*; Lu, Y.; Deng, X.; Carmalt, C. J.; Parkin, I. P., High-efficiency bubble transportation in an aqueous environment on a serial wedge-shaped wettability pattern. Journal of Materials Chemistry A 2019, 7 (22), 13567-13576.

4.      Liu, H.; Zhao, H.-Y.; Müller-Plathe, F.; Qian, H.-J.; Sun, Z.-Y.; Lu, Z.-Y.*, Distribution of the Number of Polymer Chains Grafted on Nanoparticles Fabricated by Grafting-to and Grafting-from Procedures. Macromolecules 2018, 51 (10), 3758-3766.

5.      Xue, Y.-H.; Quan, W.; Liu, X.-L.; Han, C.; Li, H.; Liu, H.*, Dependence of Grafted Polymer Property on the Initiator Site Distribution in Surface-Initiated Polymerization: A Computer Simulation Study. Macromolecules 2017, 50 (17), 6482-6488.

6.      Xu, D.; Liu, H.*; Zhu, Y.-L.; Lu, Z.-Y.*, Three-dimensional inverse design of nanopatterns with block copolymers and homopolymers. Nanoscale 2016, 8 (9), 5235-5244.

7.      Liu, H.*; Zhu, Y.-L.; Lu, Z.-Y.; Müller-Plathe, F., A kinetic chain growth algorithm in coarse-grained simulations. Journal of Computational Chemistry 2016, 37 (30), 2634-2646.

8.      Liu, H.; Zhu, Y. L.; Zhang, J.; Lu, Z. Y.*; Sun, Z. Y.*, Influence of Grafting Surface Curvature on Chain Polydispersity and Molecular Weight in Concave Surface-Initiated Polymerization. ACS Macro Letters 2012, 1 (11), 1249-1253.

9.      Liu, H.; Li, M.*; Lu, Z. Y.*; Zhang, Z. G.; Sun, C. C.; Cui, T., Multiscale Simulation Study on the Curing Reaction and the Network Structure in a Typical Epoxy System. Macromolecules 2011, 44 (21), 8650-8660.

10.    Liu, H.; Li, M.; Lu, Z. Y.*; Zhang, Z. G.; Sun, C. C., Influence of Surface-Initiated Polymerization Rate and Initiator Density on the Properties of Polymer Brushes. Macromolecules 2009, 42 (7), 2863-2872.

 


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