系统研制具有高光学活性的过渡金属低维纳米材料,深入研究低维纳米材料和纳米结构表面体系的增强和异常光学效应。关联反射和透射光谱、固液与固气界面以及红外和拉曼光谱的研究。发展用于纳米科学研究的新方法。建立有关机制和理论模型,发展纳米材料表面增强和异常光学效应的化学和物理基础理论,拓展其在电催化、表面科学、介观光学等的应用。
本项目从微观层次设计并系统研制具有高光学活性的低维纳米材料,通过控制实验条件调控纳米材料的结构、尺度和形态;关联反射光谱与透射光谱、固/液与固/气界面、以及红外与拉曼散射光谱深入研究了低维纳米材料的特殊光学性能;揭示了纳米材料的结构、尺度、形态等因素与其特殊性能之间的内在联系和规律;建立增强和异常光学效应的机制和理论模型,发展了相关的化学和物理基础理论;并且将所研制的低维纳米材料和纳米结构表面体系应用于电催化,光学传感和介观光学等重要领域。四年来所取得的原创性成果在Angew.Chim.Int.Ed.,J.Am.Chem.Soc.,J.Phys.Chem.(B, C),Langmuir,J. Chem. Phys., J.Chem. Phys.,Chem.Commun.,《中国科学B》,《物理化学学报》等国际和国内重要学术刊物发表研究论文111篇,获国家发明专利授权3件,应邀为Marcel Dekker和Elsevier 国际科学出版社著作撰写专章4章,作为责任主编编著Elsevier科学专著一本,多次应邀在国际和全国学术大会作大会或分会邀请报告,培养研究生25名,出站博士后3人。