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高分子物理與化學國家重點實驗室 關注瀏覽次數: 1070
  • 領域: 高分子物理與化學研究
  • 單位: 中國科學院
  • 地區: 吉林 長春市
  • 電話: 0431-85262125
  • 官網: 查看官網
基本簡介
 簡介

高分子物理與化學國家重點實驗室的前身是1989年經中國科學院批準,依托中國科學院化學研究所和中國科學院長春應用化學研究所建立的中國科學院高分子物理聯合開放實驗室。

鑒于1995和1999年連續兩次在“國家化學學科重點實驗室評估”中被評為優秀實驗室,2000年經科技部批準由中國科學院開放實驗室晉升為國家重點實驗室,并擴充“中國科學院-中國石化總公司高分子化學聯合開放實驗室”(依托單位為中國科學院長春應用化學研究所和中國科學院化學研究所),重新組建成“高分子物理與化學國家重點實驗室”。實驗室于2001年3月通過建設驗收。

在2004年“國家化學學科重點實驗室評估”中,高分子物理與化學國家重點實驗室連續第三次被評為優秀實驗室,同年獲“國家重點實驗室計劃先進集體”獎。

鑒于實驗室的中國科學院化學研究所北京部分整建制納入“北京分子科學國家實驗室(籌)”建設序列,依據“2009年度國家重點實驗室和部門重點實驗室評估計劃”通知,高分子物理與化學國家重點實驗室依托于中國科學院長春應用化學研究所進行單獨評估,第四次被評為優秀實驗室。

2011年獲“十一五”國家科技計劃執行優秀團隊獎。

2014年依托于中國科學院長春應用化學研究所進行評估,連續第五次被評為優秀實驗室。

 

 

總體定位

高分子科學與材料科學、信息科學、生命科學和環境科學等前瞻領域的交叉與結合,對推動社會進步、改善人們生活質量發揮著重要作用。例如:高分子科學與材料科學的學科交叉,建立了以塑料、橡膠和纖維三大高分子合成材料為代表的傳統高分子工業;高分子科學與信息科學的學科交叉,產生了以光電磁功能高分子為代表的新興學科領域-塑料光電子學;高分子科學與生命科學及環境科學的學科交叉,形成了以生物醫用高分子和生態環境高分子為代表的新興高分子產業等等。總之,高分子科學的發展直接影響到與國民經濟和社會發展密切相關的農業、能源、信息、環境、人口與健康等領域的發展與進步。

高分子材料是現代工業和高新技術產業的重要基石,已經成為國民經濟的基礎產業和國家安全不可或缺的重要保證。高分子材料的功能化和高性能化需要發展協同調控和優化高分子的分子結構和凝聚態結構的新概念與新原理、計算模擬與成型加工的新方法與新技術,以解決我國高性能和功能專用高分子材料明顯短缺的緊迫局面。石油資源短缺和石油資源高分子帶來的環境污染,迫切需要發展非石油資源、完全生物降解的生態環境高分子材料。體內和體外一次性醫療制品、組織工程和藥物控制釋放等生物醫用技術,需要發展生物醫用高分子材料。硅基半導體材料為核心建立的光電子工業將面臨元器件微型化和集成化帶來的物理極限和技術挑戰,期望發展塑料光電子學。

鑒于高分子科學具有面向前瞻領域的學科交叉特點和高分子材料具有面向國家需求的廣泛應用特征,實驗室長期堅持“高分子科學的基礎研究”與“高分子材料的高技術研究”協調發展與統籌布局,堅持“基礎研究面向國際化,高技術研究面向國家需求”的學術傳統和戰略定位,面向高分子科學的國際前沿和高分子材料的國家需求,發揮學術特長,依靠學術積累,結合自身優勢,面向世界科學前沿和國家戰略需求,選擇若干可能的突破點開展創新性研究。

實驗室總體定位 高分子物理與化學國家重點實驗室定位于高分子科學的基礎研究和高分子材料的高技術研究,推動高分子科學與材料科學、信息科學、生命科學和環境科學等前瞻領域的交叉,促進高分子材料在相關領域的實際應用,實現高分子科學與高分子技術的協調并重發展。不僅能夠在高分子化學、高分子物理、高分子加工等領域方向創造出標志性成果,取得不可替代地位,而且在凝聚杰出人才和優秀研究群體、營造學術交流氛圍、建設公共設施平臺等方面,實現示范和引領作用,成為代表國家水平、具有國際影響力的一流國家重點實驗室。

 

 

主要研究方向

實驗室選擇高分子的高性能化、高分子復雜體系和功能高分子的分子工程作為主要研究方向,力爭通過交叉聯合、協力攻關的發展模式在高度學科交叉領域方向取得在國際上具有原創性的研究成果,在面向國家戰略需求的領域形成具有國際核心競爭力的自主創新成果,推動我國高分子科學與高分子技術的跨越發展。

高分子的高性能化

-高分子的結構可控合成與性能優化. 發展烯烴/雙烯烴的活性配位聚合、烯烴與功能單體的高效共聚合、組成與結構可控的高分子控制合成新方法與新技術;利用分子設計原理和新合成反應,制備新型拓撲結構和有機/無機雜化鏈等特殊結構與性能的新型高分子。

-高分子反應加工. 通過發展在線檢測技術及理論和模擬方法,重點研究高分子反應加工中的機理與動力學、形態結構的形成和演變,建立結構與性能的關系,發展新型功能化、高性能化高分子材料。

 

高分子復雜體系

發展從微觀到介觀再到宏觀尺度及其逆過程的理論與模擬方法,完善多尺度結構的現代表征手段,研究多相、多組分高分子體系分子鏈構型演變、相轉變、聚集態結構形成等過程的熱力學和動力學協同控制機制和規律性。

 

功能高分子的分子工程

-光電功能高分子. 面向塑料光電子學,特別是有機平板顯示與高分子薄膜太陽能電池應用目標,以解決光電功能高分子的分子結構與電子結構的關聯、凝聚態結構與光電性能之間關系等關鍵科學問題為核心,在分子設計與合成、薄膜生長與調控、微加工方法、器件組裝與優化等方面開展基礎和應用基礎研究。

-生物醫用和生態環境高分子. 通過發展高效生物與化學物質轉化新方法,充分利用生物質和二氧化碳資源,研究智能型生物可降解高分子材料的分子設計與合成方法,實現結構與性能調控,發展新型生物醫用與生態環境高分子材料。

 

 

總體目標

突出在高分子化學、高分子物理、高分子加工等方面的綜合競爭優勢,面向世界科學前沿和國家戰略需求,協同布局高分子科學的基礎研究和高分子材料的高技術研究,按照基礎研究面向國際化、高技術研究面向國家需求的戰略,建設人才隊伍和建立運行管理機制,使其成為具有一流成果、一流設施、一流人才、一流管理的國家重點實驗室。

在基礎研究方面,準確把握國際高分子科學前沿與學科交叉發展態勢,在高分子科學與材料科學、信息科學、生命科學和環境科學等交叉學科領域提出新概念、新原理和新方法,開辟前沿領域新方向。通過開展系列原創性、開拓性的基礎研究和前瞻性研究,引領國內高分子科學研究發展方向,成為國際一流的高分子科學實驗室。

在高技術研究方面,圍繞石油資源型高分子和非化石資源型高分子,面向發展高分子結構材料和功能材料,突出強化可控聚合催化劑、反應加工新技術、環境友好的生態高分子材料、光電功能材料與器件、生物醫用高分子等重點領域方向的高技術自主創新,成為提升傳統產業和創建新興產業、提供國際核心競爭力高技術的創新基地。

在人才隊伍建設方面,凝聚一批國內外高分子科學及其相關領域的杰出中青年科學家和優秀創新團隊,建設一支擁有1-2名國際知名科學家、3-4個優秀創新研究群體,能夠在國際前沿領域取得國際地位和影響力、富有創新意識、結構合理的人才隊伍。

在運行機制方面,建立適合學科交叉和學科領域不斷拓展的新型管理體制和運行機制,營造國際化研究和學術交流的創新環境,為重大創新成果的形成和杰出人才的產生提供與國際接軌的學術氛圍和科研基地。

 

 

 

業務范圍
 實驗室選擇高分子的高性能化、高分子復雜體系和功能高分子的分子工程作為主要研究方向,力爭通過交叉聯合、協力攻關的發展模式在高度學科交叉領域方向取得在國際上具有原創性的研究成果,在面向國家戰略需求的領域形成具有國際核心競爭力的自主創新成果,推動我國高分子科學與高分子技術的跨越發展。

高分子的高性能化

-高分子的結構可控合成與性能優化. 發展烯烴/雙烯烴的活性配位聚合、烯烴與功能單體的高效共聚合、組成與結構可控的高分子控制合成新方法與新技術;利用分子設計原理和新合成反應,制備新型拓撲結構和有機/無機雜化鏈等特殊結構與性能的新型高分子。

-高分子反應加工. 通過發展在線檢測技術及理論和模擬方法,重點研究高分子反應加工中的機理與動力學、形態結構的形成和演變,建立結構與性能的關系,發展新型功能化、高性能化高分子材料。

 

高分子復雜體系

發展從微觀到介觀再到宏觀尺度及其逆過程的理論與模擬方法,完善多尺度結構的現代表征手段,研究多相、多組分高分子體系分子鏈構型演變、相轉變、聚集態結構形成等過程的熱力學和動力學協同控制機制和規律性。

 

功能高分子的分子工程

-光電功能高分子. 面向塑料光電子學,特別是有機平板顯示與高分子薄膜太陽能電池應用目標,以解決光電功能高分子的分子結構與電子結構的關聯、凝聚態結構與光電性能之間關系等關鍵科學問題為核心,在分子設計與合成、薄膜生長與調控、微加工方法、器件組裝與優化等方面開展基礎和應用基礎研究。

-生物醫用和生態環境高分子. 通過發展高效生物與化學物質轉化新方法,充分利用生物質和二氧化碳資源,研究智能型生物可降解高分子材料的分子設計與合成方法,實現結構與性能調控,發展新型生物醫用與生態環境高分子材料。








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