学科专业评审组

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1、学科专业评审组:化学项目名称:复杂样品的高效分离分析研究提名单位:教育部提名单位意见:该项目针对复杂样品分析中基体干扰严重和分析物信号低、异构体难分离等关键问题,从物质分离和信号分离两个方面入手,构筑了系列新型分离与富集界面,揭示了多重协同分离机理,创建了掺杂半导体纳米晶基室温磷光分析及长余辉发光免原位激发检测策略,为解决复杂样品的基体干扰问题提供了新原理、新策略和新途径。有关成果发表在JACS、AngewChem、Adv.Mater.、AccChemRes和AnalChem等化学领域的权威杂志上,8篇代表性论文中有5篇入选近十年ESI高被引论文,得到国际同行广泛引用和高度评价,引发

2、了大量后续研究,形成了相关研究新方向,有力推动了分析化学的发展及其与其它学科的交叉。曾获教育部自然科学一等奖和天津市自然科学一等奖各1项。提名该项目为国家自然科学奖二等奖。项目简介项目属于分析化学领域。复杂样品分析在环境科学、生命科学和食品安全等领域中具有非常重要的作用。基体组成复杂以及分析物痕量是环境、生物和食品等复杂样品的共同特点,给复杂样品分析带来了巨大的挑战。大量复杂基体对痕量分析物检测的干扰是影响分析选择性、灵敏度和准确度的关键因素。因此,消除基体干扰是复杂样品分析的核心。项目紧密围绕此核心问题,从物质分离和信号分离两个方面入手,构筑了系列新型分离与富集界面,揭示了多重协同

3、分离机理,创建了掺杂半导体纳米晶基室温磷光分析及长余辉发光免原位激发检测策略,为解决复杂样品的基体干扰问题提供了新原理、新策略和新途径。主要创新成果如下:在基体和分析物分离方面1、创建了新型分离与富集界面和方法,揭示了多重协同分离机理:发展了多种金属有机骨架基等分离与富集界面的构筑方法,构建了系列新型样品预处理和色谱分离介质/界面,揭示了空间效应和金属空位点等多重协同分离机理,发现了多氯联苯等的分离规律,建立了系列分离与富集新方法,实现了典型环境污染物的高效富集及与复杂基体的有效分离,解决了二甲苯异构体等难分离物质快速高分辨分离的难题,引领了金属有机骨架基样品预处理和毛细管气相色谱研

4、究。相关工作被著名分析化学家HianKeeLee评价为该领域的“首次”工作,澳大利亚莫纳什大学、新加坡国立大学和德国弗莱贝格工业大学等国内外60余个研究组跟进研究。在基体背景信号分离方面2、开拓了掺杂半导体纳米晶基室温磷光分析方向:以Mn2+离子掺杂硫化锌纳米材料为模型,基于Mn2+离子毫秒级的磷光发射特性,率先开展了掺杂半导体纳米晶基室温磷光分析研究。系统研究了掺杂半导体纳米晶的功能化策略,构建了系列掺杂半导体纳米晶基室温磷光分析方法,避免了自发荧光的干扰。被著名分析化学家AlfredoSanz-Medel教授等评价为该方向的“开拓性工作”,美国堪萨斯州立大学、西班牙奥维耶多大学和

5、法国南锡大学等国内外40余个研究组随后开展该方面研究。3、提出了长余辉发光免原位激发检测分析策略:8基于长余辉纳米材料数小时甚至数天的余辉发光特性,以余辉稳定区为检测窗口,首次提出了长余辉共振能量转移原理免原位激发长余辉检测分析策略,阐明了长余辉纳米材料基生物分析概念,实现了不需物质分离的无自发荧光背景的检测,克服了生物组织的自发荧光干扰的问题。有关研究被法国DanielScherman(ExceptionalClassDirectorofCNRS)教授等认为是该方面的“首例”工作。项目8篇代表性论文包括3篇J.Am.Chem.Soc.、2篇Angew.Chem.、1篇Adv.Mat

6、er.、1篇Acc.Chem.Res.和1篇Anal.Chem.,总SCI他引1724次,单篇最高SCI他引366次。其中5篇代表性论文入选本领域ESI高被引论文。受邀在Acc.Chem.Res.上发表系统研究2次和Chem.Soc.Rev.上发表综述1次。第一完成人自2014年连续4年入选Elsevier中国高被引学者,受邀担任Anal.Chim.Acta编辑和Anal.Methods副主编、Talanta和Electrophoresis编委,入选长江学者特聘教授。部分成果获2007年天津市自然科学一等奖和2013年教育部自然科学一等奖。客观评价项目8篇代表性论文发表在Acc.Ch

7、em.Res.(1篇)、J.Am.Chem.Soc.(3篇)、Angew.Chem.(2篇)、Adv.Mater.(1篇)和Anal.Chem.(1篇),被Science、Nat.Mater.和Chem.Rev.等期刊累计SCI他引1724次,单篇最高SCI他引366次,其中代表性论文1-3、6和8入选ESI高被引论文(附件17)。部分成果获2007年天津市自然科学一等奖(附件26)和2013年教育部自然科学一等奖(附件27)。1、国际同行对“重要发现点一

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