所在地:安徽合肥市 入职年份: 资料待完善 学历: 资料待完善 毕业院校: 资料待完善
从事领域 资料待完善
擅长能力 1、光电子学/单分子光电子学 2、物理化学/单分子物理化学 3、纳米科学/纳米光电科技
董振超,1983年毕业于四川大学,1987年获厦门大学理学硕士学位,1990年在中科院福建物质结构研究所获理学博士学位后留所工作,1992年到美国Iowa州立大学(Ames国家实验室)做博士后,随后于1996年到日本国家材料科学研究所(NIMS)工作,先后被聘为主任研究官、主干研究员、子课题负责人。2004年4月起被聘为中国科学技术大学教授、博士生导师,曾入选“*”和“新世纪优秀人才支持计划”。主要从事面向未来信息和生物技术的单分子光电子学研究,特别是单分子电致发光、单分子拉曼散射、纳米等离激元光子学、纳米光电效应等前沿领域的探索。目前负责科技部重大科研计划和国家自然科学基金委重大重点项目等多个项目的研究工作。已发表SCI论文120余篇,参与编写学术专著4章节,多次应邀在包括美国物理学会、美国化学学会、国际纳米大会、国际真空大会、国际近场光学会议、PIER、SPIE在内的国内外学术会议上做邀请报告。有多篇第一作者或通信作者文章分别发表在Nature、NaturePhotonics、Phys.Rev.Lett.、J.Am.Chem.Soc.和Angew.Chem.上,论文被他人引用一千六百余次(H因子=25)。现兼任中国真空学会常务副秘书长,2010年获得中国科学技术协会“全国优秀科技工作者”荣誉称号。单分子光电子学研究组简介:---面向未来信息与生物技术的分子光量子态调控研究按照摩尔定律发展的半导体微电子技术,随着元件尺寸越来越小,其运作性能将因为量子涨落、RC延迟、器件散热等问题而在不久的将来达到物理极限。基于单分子光电效应的研究是未来分子光电器件研发的科学基础,对信息技术、能源技术、以及量子信息处理都具有重要的影响。近年来,随着微纳加工技术的日臻成熟,探索基于金属纳米结构表面等离激元器件的纳米光电集成技术正成为研究热点和前沿,其目的在于突破纳米级电子元件与微米级光子元件集成时尺寸上的不匹配制约,将电子学的高集成度高可控与光子学的高速高容量二者的优势在纳米尺度上加以融合。这其中除了利用等离激元波导作为光子互连元件外,如何在纳米尺度上利用金属等离激元与分子激子的有效调控,增强单分子光电效应,实现光学信息的产生、转移、放大、以及高分辨高灵敏检测,也是极富挑战性但又急需解决的科学技术问题。另一方面,随着生物技术的进步,人类对生命现象的认识已经从器官层次发展到了细胞层次、分子层次。如果能够通过等离激元与分子激子之间的有效调控,发展出具有单分子灵敏度的化学识别与空间定位技术,那么将对疾病(比如肿瘤细胞等)的早期诊断、药物设计、以及微观定位治疗具有重要的科学意义和实用价值。本研究组在科技部重大科学研究计划、国家自然科学基金、中国科学院量子先导、教育部量子协同中心等项目的资助下,通过研制融合高分辨扫描隧道显微技术(STM)和单光子光学检测技术于一体的联用系统,对纳米光子学的这些崭新的前沿领域进行了卓有成效的探索。2010年我们利用STM金属探针与衬底之间的纳米腔室作为荧光发射的共振腔,巧妙地通过纳腔等离激元共振模式的频谱调控,实现了分子发光通道的选择性开启与增强,发现了突破Kasha规则和Franck-Condon分布的、被媒体称为“禁阻之光”的新奇分子电光效应[NaturePhotonics4(2010)50-54]。最近,我们又在高分辨化学识别与成像方面取得里程碑进展,通过频谱匹配调控将非线性效应融入到针尖增强拉曼散射技术中,在单分子拉曼成像方面取得重大突破,首次实现了亚分子、亚纳米分辨拉曼成像,将具有化学识别能力的空间分辨率提高到前所未有的0.5nm水平,真正使得单分子尺度上的化学识别成为可能。这项研究对了解微观世界,特别是微观催化反应机制、分子纳米器件的微观构造和高分辨生物分子成像,具有极其重要的科学意义和实用价值,也为研究单分子非线性光学和光化学过程开辟了新的途径。国际权威学术期刊《自然》杂志于6月6日在线发表了这项成果[Nature498(2013)82-86]。《自然》三位审稿人盛赞这项工作“打破了所有的记录,是该领域创建以来的最大进展”,“是该领域迄今质量最高的顶级工作,开辟了该领域的一片新天地”,“是一项设计精妙的实验观测与理论模拟相结合的意义重大的工作。”。这一工作发表后立即引起国际科技界的广泛关注,Nature同期的《NewsandViews》栏目、美国《C&EN》和《PhysicsToday》、英国《ChemistryWorld》等知名媒体纷纷撰写专文评价和介绍这一重大研究进展(国内媒体报道参见)。本研究组的这些具有国际影响力的标志性研究成果,不仅从基础科学的角度极大提升了人们对纳米环境下单分子光