围绕化学工程在无机和有机纳米材料合成方面的新发展方向,展开超重力反应工程新技术、新原理及其应用基础的研究,旨在建立具有创新性的原理和方法,创制新的纳米材料及新技术,为超重力反应技术的多领域应用提供重要基础。重点研究内容为利用化学法分子探头实验手段和计算流体力学模拟技术结合的方法,研究超重力结晶过程从分子尺度到容器尺度的传递与混合机理及其与结晶成核生长过程的相互作用的实验规律,建立超重力环境下多相
围绕化工过程强化、纳米颗粒合成前沿发展方向,从基础、工艺到工程化技术三个层面,展开超重力反应工程新原理、新技术及其工业应用的研究,建立了具有创新性的理论模型,发明了多种功能纳米材料的制备新技术,提出了多项化工过程强化新工艺,构建了超重力反应过程强化技术平台,为多领域工业应用提供了重要基础。取得了如下创新性成果1、建立了超重力反应器中流体流动、传递与微观混合模型、聚并分散微观混合反应结晶模型,发现超重力反应器是目前分子混合速度最快的设备之一。2、基于理论研究,率先提出了超重力反应结晶法和反溶剂法制备纳米/超细药物的新方法,发明了超重力反应结晶/萃取相转移和原位相转移法制备纳米分散体或纳米复合材料的新工艺,合成出30多种有机药物、无机纳米颗粒及纳米分散体。3、开发了反应和分离过程超重力强化系列新工艺,呈现出显著的"节能减排"效果或产品质量的提高,攻克了工程放大的关键技术,在中国石油、华北制药等大型企业建立了4条工业示范线,实现了基础研究成果的工业化应用。发表SCI论文56篇,申请发明专利40项(授权12项),获国家奖二等奖1项,省部级奖2项。所领导的团队成为教育部创新团队。