史兵兵

【发布单位: 发布时间:2023-02-28 浏览量:6528

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西北师范大学化学化工学院综合实验大楼A514


一、个人简介


史兵兵,教授,博士研究生导师,西北师范大学化学化工学院高层次(第一层次)引进人才,甘肃省飞天学者,甘肃省杰出青年基金获得者,陇原创新创业人才,甘肃省化学会第十九届理事会秘书处副秘书长,民盟甘肃省第十五届委员会青年工作委员会委员,Chin. Chem. Lett. 杂志第四届青年编委。1989年出生于甘肃省天水市。20116月获兰州大学化学学士学位。20186月获浙江大学化学博士学位,导师为黄飞鹤教授(长江学者)博士毕业后先后在美国犹他大学化学系(2018–2019,合作导师为Peter J. Stang院士)和香港科技大学化学系(2019–2020,合作导师为唐本忠院士)从事博士后研究。20205月在西北师范大学化学化工学院开展教学科研工作,主要从事超分子化学方面的研究工作。到目前为止,主持国家自然科学基金项目,甘肃省杰出青年基金项目,甘肃省陇原创新创业人才(团队)项目等多项省部级科研项目。至今以第作者或通讯作者在国际著名核心化学期刊上发表超分子化学及材料化学相关SCI论文40篇(包括5J. Am. Chem. Soc.2 Angew. Chem. Int. Ed.等)。到目前为止发表的论文已被引用超过5000次,h-index42授权中国专利5

、主要研究方向


通过“自下而上”的自组装策略来制备具有精准有序结构的复杂超分子自组装体,既是模拟生物体系来构筑新颖超分子功能材料的一种强有力的手段,也是新时期超分子化学领域所面临的重要挑战之一。我们课题组一直致力于超分子大环及其可控自组装领域的前沿性研究,以实现超分子自组装体的特殊功能为导向,从构筑基元分子结构设计的角度出发,通过设计合成新的超分子大环主体(如:卡环芳烃等)以及建立新的主客体分子识别构筑基元,系统开展了基于超分子大环主体的可控自组装研究,制备了多种基于超分子大环自组装的超分子功能材料,并开拓了其作为新型功能材料,如超分子聚合物材料、生物医用材料、超分子光电软材料、晶态多孔材料以及吸附分离材料等领域的应用,提出了一系列推动可控自组装发展的新思路和新方法,促进了该领域的进一步发展。

图:卡环芳烃的结构及其可控自组装构筑晶态多孔材料

部分代表性论文


1. Shi, B.*; Jiang, J.; An, H.; Qi, L.; Wei, T.-B.; Qu, W.-J.; Lin, Q.* Clamparene: Synthesis, Structure, and Its Application         in  Spontaneous Formation of 3D Porous Crystals” J. Am. Chem. Soc. 2024, 146, 2901–2906.

2. Shi, B.*; Li, X.; Chai, Y.; Qin, P.; Zhou, Y.; Qu, W.-J.; Lin, Q.; Wei, T.-B.; Sun, Y.*; Stang, P. J.* “Platinum Metallacycle-Based Molecular Recognition: Establishment and Application in Spontaneous Formation of a [2]Rotaxane with Light-Harvesting Property” Angew. Chem. Int. Ed. 2023, 62, e202305767. (Hot Paper)

3. Liu, Y.; Wang, H.; Shangguan, L.; Liu, P.; Shi, B.*; Hong, X.*; Huang, F.* “Selective Separation of Phenanthrene from Aromatic Isomer Mixtures by a Water-Soluble Azobenzene-Based Macrocycle” J. Am. Chem. Soc. 2021, 143, 3081−3085.

4. Liu, Y.; Wang, H.; Liu, P.; Zhu, H.; Shi, B.*; Hong, X.*; Huang, F.* “Azobenzene-Based Macrocyclic Arenes: Synthesis, Crystal Structures and Light-Controlled Molecular Encapsulation and Release” Angew. Chem. Int. Ed. 2021, 60, 57665770.

5. Shi, B.*; Zhou, Z.; Zhu, H.; Vanderlinden, R. T.; Tang, J.-H.; Yu, G.*; Acharyya, K.; Sepehrpour, H.; Stang, P. J.* “Spontaneous Supramolecular Polymerization Driven by Discrete Platinum Metallacycle-Based Host−Guest Complexation” J. Am. Chem. Soc. 2019, 141, 11837–11841.

6. Shi, B.; Liu, Y.; Zhu, H.; Vanderlinden, R. T.; Shangguan, L.; Ni, R.; Acharyya, K.; Tang, J.-H.; Zhou, Z.; Li, X.; Huang, F.*; Stang, P. J.* “Spontaneous Formation of a Cross-Linked Supramolecular Polymer Both in the Solid State and in Solution Driven by Platinum(II) Metallacycle-Based Host–Guest Interactions J. Am. Chem. Soc. 2019, 141, 6494–6496.

7. Shi, B.; Jie, K.; Zhou, Y.; Zhou, J.; Xia, D.; Huang, F.* “Nanoparticles with near-infrared emission enhanced by pillararene-based molecular recognition in water” J. Am. Chem. Soc. 2016, 138, 8083. ESI 高被引论文)

8. Zhang, W.; Chen, J-F.; Qu, W.-J.; Lin, Q.; Wei, T.-B.*; Yao, H.*; Shi, B.* “Shape Memory Supramolecular Polymer Gels Constructed by Pillar[5]arene-Based Mechanically Interlocked Polymer Networks. Macromolecules. 2024, Doi: 10.1021/acs.macromol.4c02463.

9. Hu, W.; Wang, K.; Li, X.; Fan, X.; Qu, W.-J.; Wei, T.-B.; Lin, Q.; Shi, B.* “A Temperature-Sensitive Fluorescent Supramolecular Polymer Constructed by Discrete Platinum (II) Metallacycle and Pillar [5] arene-Based Host–Guest Interactions.” Inorg. Chem. 2024, DOI:10.1021/acs.inorgchem.4c03727.

10. Shi, B.*; Qin, P.; Li, W.; Feng, H.; Zhou, Y.; Chai, Y.; Qu, W.-J.; Wei, T.-B.; Zhang, Y.-M.*; Lin, Q.* “A Two-Step Fluorescence-Resonance Energy Transfer System Constructed by Platinum(II) Metallacycle Based Molecular Recognition” Inorg. Chem. 2023, 62, 17236–17240.



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