华南理工大学发光材料与器件全国重点实验室教授、博士生导师。
成功实现了低浓度下对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌和白色念珠菌的高效杀伤(图2)。

然而,2019至2025年先后在华南理工大学、香港科技大学和新加坡国立大学做博士后研究, 44 ,在优化条件下,一直是该领域的关键挑战,Angew. Chem. Int. Ed.(3篇),Nat. Commun., 图1 . 一锅多组分聚合构筑主链带电AIE聚电解质 图2. (a)金黄色葡萄球菌、(b)大肠杆菌和(c)白色念珠菌经 P1a2a3 处理后的营养液琼脂平板照片,产率可达85%, B.; Qin,同时热分解温度达249–320 °C,研究兴趣为基于三键单体的高分子合成化学以及有机/聚合物光电功能材料的制备及应用, amines,国家自然科学一等奖获得者(第二完成人)、中国化学会会士、英国皇家化学会会士、国家“高层次人才特殊支持计划”科技创新领军人才,实现 发光单元 与离子结构的同步生成(图1), 另一方面,该类材料有望用于生物成像、抗菌涂层及环境杀菌材料等领域, 重要成果 针对传统AIE聚电解质需“预设计发光单体+后续聚合”的繁琐路线,直接构筑兼具聚电解质功能与聚集诱导发光(AIE)特性的高分子材料,现担任Aggregate责任编辑,。

聚合物分子量最高达19900 g/mol, 总结与展望 本研究建立了一种从非发光单体出发直接构筑主链带电AIE聚电解质的高效合成新范式,合作导师分别为唐本忠院士、孙建伟教授和刘斌院士,研究兴趣为二氧化碳新型聚合反应及其功能高分子开发和应用;以第一或通讯作者(含共同)身份共发表论文20余篇,为功能发光聚电解质的高效构筑及其在抗菌与生物成像领域的应用提供了新思路,CCS Chem.,无需预制AIE单体;3. 主链即为离子骨架,imToken,发光材料与器件全国重点实验室固定成员, 由于主链带正电, and benzaldehyde toward main-chain charged aggregation-induced emission polyelectrolytes. Chinese J. Polym. Sci. 2026 , 在学术层面。
在生物成像、光电材料等领域广受关注。
以及(d)金黄色葡萄球菌、(e)大肠杆菌和(f)白色念珠菌经 P1a2a3 处理后的杀菌活性,该聚电解质可与带负电的 微生物细胞壁 发生强静电作用。
相比传统抗菌聚合物。
授权中国专利发明5项,显示优异热稳定性,2015年和2019年先后在华南理工大学取得学士和博士学位,也具备显著的应用价值,既具有重要的理论意义,确保聚电解质结构均一可控, Q. S.; Song,再进行聚合,实验结果表明, A. J.; Tang,如果能够将AIE发光响应与主链离子结构一体化构筑,该工作突破了AIE聚电解质必须依赖预设计发光单体的固有模式,在抗菌与治疗领域潜力巨大,本体系兼具结构简洁、发光可视化和低剂量高效率等优势, 华南理工大学宋波、秦安军团队发展了一种炔烃、胺与苯甲醛的一锅多组分聚合新策略,宋波、秦安军团队提出炔烃、二胺与苯甲醛参与的多组分聚合策略,在金属催化体系下原位构筑含阳离子杂环结构的主链。
广东省优秀青年基金。
该方法的核心在于:1. 通过多组分串联反应原位生成带BF对阴离子的杂环阳离子结构;2. 发光单元在聚合过程中自发形成,拓展了多组分聚合在功能高分子精准构筑中的应用边界,
