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男, 浙江师范大学, 教授/研究员/教授级高工或同等级别
学习/工作经历
浙江大学化学系 学士(1999-2003)
厦门大学化学系物理化学专业 博士(2003-2009)
法国巴黎高师化学系 博士后(2009)
浙江师范大学 助理研究员(2009-2011)
浙江师范大学 副研究员 (2011-2015)
浙江师范大学 研究员 (2015-至今)
研究领域和兴趣
分子电子学、电化学
主要业绩
主要从事单分子电子学和电化学方面的工作。发明了基于四通道线性电流检测的微电流放大器,通过自行设计硬件和编写软件,建立了基于扫描隧道显微镜的全量程单分子结电导测量系统,实现了单分子电子输运方便和精确测量。在此基础上系统研究了不同结构、电极、芳香性和电化学调控等对单分子结电子输运影响规律,结合理论计算阐明影响机理,为设计高效电子输运分子导线提供直接指导;创新性地利用基于间位苯环分子具备的破坏性量子干涉效应,利用电化学电位调控该类分子的量子干涉效应,高效调控单分子电导,实现现有报道的最高单分子结开关比;设计了同时具有通过空间和通过价键电子传输的分子导线,可高效增强单分子结电子输运,其导电能力远优于价键共轭的传统分子导线。另外,结合扫描隧道显微镜、电化学和拉曼光谱等方法在对分子的吸附构型和电催化进行了深入研究。
主持国家自然科学基金项目6项,为国家万人计划青年拔尖人才、浙江省杰出青年科学基金获得者。
代表成果
[1] Yu, Z.; Li, J. Q.; Wang, Y. H.*; Su, J. Q.; Fu, J. Y.; Zou, J. W.; Zheng, J. F.; Shao, Y.; Zhou, X. S.*, Visualizing an electrochemically induced radical cation of bipyridine at Au(111)/ionic liquid interfaces toward a single-molecule switch. Anal. Chem. 2022, 94, 1823-1830.
[2] Yu, Z.; Xu, Y. X.; Su, J. Q.; Radjenovic, P. M.; Wang, Y. H.*; Zheng, J. F.; Teng, B.*; Shao, Y.; Zhou, X. S.*; Li, J. F.* Probing interfacial electronic effects on single-molecule adsorption geometry and electron transport at atomically-flat surfaces. Angew. Chem. Int. Ed. 2021, 60, 15452-15458.
[3] Tao, C. P.; Jiang, C. C.; Wang, Y. H.*; Zheng, J. F.; Shao, Y.; Zhou, X. S.* Single-molecule sensing of interfacial acid–base chemistry. J. Phys. Chem. Lett. 2020, 11, 10023-10028.
[4] Wang, Y. H.; Le, J. B.; Li, W. Q.; Wei, J.; Radjenovic, P. M.; Zhang, H.; Zhou, X. S.*; Cheng, J.*; Tian, Z. Q.; Li, J. F.*, In situ spectroscopic insight into the origin of the enhanced performance of bimetallic nanocatalysts towards the oxygen reduction reaction (ORR). Angew. Chem. Int. Ed. 2019, 58, 16062-16066.
[5] Huang, B.; Liu, X.; Yuan, Y.; Hong, Z. W.; Zheng, J. F.; Pei, L. Q.; Shao, Y.; Li, J. F.; Zhou, X. S.*; Chen, J.*; Jin, S.*; Mao, B. W.*, Controlling and observing of sharp-valleyed quantum interference effect in single molecular junctions. J. Am. Chem. Soc. 2018, 140, 17685-17690.
[6] Zhen, S.; Mao, J. C.; Chen, L.; Ding, S.; Luo, W.; Zhou, X. S.*; Qin, A.; Zhao, Z.*; Tang, B. Z.*, Remarkable multichannel conductance of novel single-molecule wires built on through-space conjugated hexaphenylbenzene. Nano Lett. 2018, 18, 4200-4205.
[7] Wang, Y. H.; Zhang, Y. J.; Liang, M. M.; Chen, S.; Radjenovic, P.; Zhang, H.; Yang, Z. L.; Zhou, X. S.*; Tian, Z. Q.; Li, J. F.*, Probing interfacial electronic and catalytic properties on well-defined surfaces using in situ raman spectroscopy. Angew. Chem. Int. Ed. 2018, 57, 11257-11261.
[8] Chen, L.; Wang, Y. H.; He, B.; Nie, H.; Hu, R.; Huang, F.; Qin, A.; Zhou, X. S.*; Zhao, Z.*; Tang, B. Z.* Multichannel conductance of folded single-molecule wires aided by through-space conjugation. Angew. Chem. Int. Ed. 2015, 54, 4231-4235.
[9] Zhou, X. S.; Liu, L.; Fortgang, P.; Lefevre, A. S.; Serra-Muns, A.; Raouafi, N.; Amatore, C.*; Mao, B. W.*; Maisonhaute, E.*; Schöllhorn, B.* Do molecular conductances correlate with electrochemical rate constants? Experimental insights. J. Am. Chem. Soc. 2011, 133, 7509-7516.
[10] Zhou, X. S.; Wei, Y. M.; Liu, L.; Chen, Z. B.; Tang, J.; Mao, B. W.* Extending the capability of STM break junction for conductance measurement of atomic-size nanowires: An electrochemical strategy. J. Am. Chem. Soc. 2008, 130, 13228-13230.
*以上信息由高级会员个人更新和维护。