主要学术贡献和创新点发展了低维纳米半导体的制备技术, 成功于温和的反应条件下合成出多种低维半导体纳米材料。于软溶液中直接在金属衬底上制得高质量的尖晶石薄膜,提出了"铁氧体/金属复合薄膜"的概念。在常温常压下成功制得多种无机纳米线以及自组织而成的二维,三维高度有序的超结构材料, 有关生物矿化模拟合成复杂超结构纳米线阵列工作被美国化学会纳米通讯Nano Letters 期刊选为杂志的封面。已在国际重要刊物Angew. Chem.
生物模拟合成、纳米粒子的形状控制合成及纳米颗粒间的自发性的自组织行为最近引起科学界的广泛关注。运用生物模拟矿化合成技术及自然的组装方法合成具有特除结构的无机及无机/有机复合纳米材料将具有广阔的发展前景和科学价值。本项目将致力于开展双亲水二嵌段聚合物及两亲分子有序组合体的功能团设计和优化工作,探索发展运用优化的有机功能团的模板作用以及自然的组装方法实现对无机晶体和超结构的可控制合成,系统研究无机与有机"软-硬"界面的作用及纳米颗粒间的自组织的作用机制,实现分子水平上对无机粒子的形状和尺寸的有效控制,获得一系列单分散、形状大小可控的高质量纳米、微米级的粒子及其自组织而成的、在一系列尺度上的结构或形貌均高度有序化的形态复杂的无机材料以及无机和无机/有机复合材料。系统研究特除形貌和等级纳米结构材料的物理化学性质,探索构筑纳米器件(光、电、磁器件及传感器)的可行性。