一、研究方向
本课题组主要研究新型功能性多孔材料(如金属有机框架材料(MOF)、氢键有机骨架材料(HOF)、共价有机骨架材料(COF)等)的设计与合成,探索其在吸附和催化方面的性能,为实现重要化工原料的高效分离纯化,生物病原体和化学毒剂的检测、防护和解毒,新型诊疗一体化纳米药物的开发提供新的方案。具体研究方向包括:
(1)多功能有序多级介孔材料的设计、合成与半人工仿生催化应用研究。
(2)新型功能性氢键有机骨架材料(HOF)的设计、合成、以及在气体吸附与分离,手性拆分,环境污染检测,催化等方面的研究
(3)基于诊疗一体化的功能性生物复合材料的纳米药物研究。
二、应聘条件:
即将或已获国内外知名大学化学、化工、材料、生物化学等专业方向博士学位;具有多孔材料和超分子化学研究经验者优先。对科研充满热情和冲劲,并有明确的职业发展规划。
三、工作条件及岗位待遇:
课题组拥有完备的有机,无机合成与表征平台,团队有在职教师9人,其中教授3人,副教授3人,副研究员1人,高级工程师2人,学科涵盖有机化学、物理化学、无机化学、结构化学。现拥有200平方米按照国际一流标准建设的实验室,科研经费充足。团队与国内外知名高校、科研单位、医药公司的资深从业人员一直保持着良好的合作关系,围绕着新药研发及诊疗材料,建立了一支有专业技能和专业特色的研究团队。
为博士后提供优越的科研条件和稳定生活支持,基本待遇不低于24万元/年,并根据业绩给予额外的奖励和补贴;协助申请复旦大学超级博士后(30-32万元/年)、上海市超级博士后(35+万元/年)、国家"博新计划"(45+万元/年)等。协助申请国家、地方及科研平台各项人才基金;复旦大学将为入选者提供两室一厅公寓及必要的生活条件;根据学校政策子女可在复旦附属幼儿园、附小就学;全职博士后进站可办理上海户籍,出站后如在上海工作,可办理家属随迁落户手续;出站后,对优秀博士后可推荐申报复旦大学项目制研究人员、青年(副)研究员或其他高校教职。并为各位成员的职业发展提供强有力的支撑,提供1年在国外顶尖课题组交流访问的机会。
四、联系方式:
本招聘长期有效,有意者请将个人简历(需包含完整而连续的学习、工作经历、研究背景、发表论文、获奖情况等),以及三封推荐信(所有材料整理成一个pdf文件)发至penglichem@fudan.edu.cn(主题请注明“博士后招聘+姓名”)。
五、合作导师简介:
李鹏,博士,复旦大学特聘教授,国青专家,博士生导师。2006和2009年复旦大学本科和硕士毕业,2014年美国德州大学圣安分校获博士学位(导师: 陈邦林教授),2014-2019美国西北大学博士后研究员(导师: Joseph Hupp教授和Omar Farha教授), 2019年加入复旦大学化学系。主要研究领域包括多级介孔金属有机框架(MOF)材料,超分子氢键骨架(HOF)材料。在气体吸附和分离,手性拆分,生物催化,纳米载药等方向取得了多个系列科研成果。已在Science, Chem,JACS, Angew, Nat Mater Rev, Chem Soc Rev等学术期刊上发表90余篇论文,其中20篇ESI热点论文/高被引论文,论文SCI他引超过7000次,单篇最高他引1000次。已经获批美国专利3项,中国专利1项。研究成果受到国内外学者的认可和关注,被国际专业期刊多次评述报道。2021年入选科睿唯安“2021年度高被引科学家”。
课题组主页:https://www.x-mol.com/groups/peng_fudanchem
代表性论文:
1. Wang, Y.; Ma, K.*; Bai, J.; Xu, T.; Han, W. D.; Wang, C.; Chen, Z.X.; Kirlikovali, K.; Li, P.*; Xiao, J. S.*; Farha, O. K.*, Chemically‐Engineered Porous Molecular Coatings as Reactive Oxygen Species Generators and Reservoirs for Long‐Lasting Self‐Cleaning Textiles. Angew. Chem. Int. Ed. 2021, https://doi.org/10.1002/anie.202115956.
2. Chen, Y.; Li, P.*; Zhou, J.; Buru, C. T.; Ðorđević, L.; Li, P.; Zhang, X.; Cetin, M. M.; Stoddart, J. F.; Stupp, S. I.; Wasielewski, M. R.; Farha, O. K.*, Integration of Enzymes and Photosensitizers in a Hierarchical Meso-porous Metal–Organic Framework for Light-Driven CO2 Reduction. J. Am. Chem. Soc. 2020, 142 (4), 1768-1773.
3. Ma, K.; Li, P.*; Xin, J. H.; Chen, Y.; Chen, Z.; Goswami, S.; Liu, X.; Kato, S.; Chen, H.; Zhang, X.; Bai, J.; Wasson, M. C.; Maldonado, R. R.; Snurr, R. Q.; Farha, O.*, Ultrastable Mesoporous Hydrogen-Bonded Organic Framework-Based Fiber Composites toward Mustard Gas Detoxification. Cell Reports Physical Science 2020, 100024.
4. Li, P.*; Chen, Q.; Wang, T. C.; Vermeulen, N. A.; Mehdi, B. L.; Dohnalkova, A.; Browning, N. D.; Shen, D.; Anderson, R.; Gómez-Gualdrón, D. A.; Cetin, F. M.; Jagiello, J.; Asiri, A. M.; Stoddart, J. F.; Farha, O. K.*, Hierarchically engineered mesoporous metal–organic frameworks toward cell-free immobilized enzyme systems. Chem 2018, 4 (5), 1022-1034. Front Cover.
5. Chen, Y.#; Li, P.#; Modica, J. A.; Drout, R. J.; Farha, O. K.*, Acid-Resistant Mesoporous Metal–Organic Framework Toward Oral Insulin Delivery: Protein Encapsulation, Protection & Release. J. Am. Chem. Soc. 2018, 140 (17), 5678-5681.
6. Li, P.; Vermeulen, N. A.; Malliakas, C. D.; Gómez-Gualdrón, D. A.; Howarth, A. J.; Mehdi, B. L.; Dohnalkova, A.; Browning, N. D.; O’Keeffe, M.; Farha, O. K.*, Bottom-up construction of a superstructure in a porous uranium-organic crystal. Science 2017, 356, 624-627. Featured on C&EN. Highly cited paper by Thomson Reuters
7. Li, P.; Vermeulen, N. A.; Gong, X.; Malliakas, C. D.; Stoddart, J. F.; Hupp, J. T.; Farha, O. K.*, Design and Synthesis of a Water-Stable Anionic Uranium-Based Metal–Organic Framework (MOF) with Ultra Large Pores. Angew. Chem. Int. Ed. 2016, 35, 10514–10518.
8. Li, P.; Moon, S.-Y.; Guelta, M. A.; Lin, L.; Gómez-Gualdrón, D. A.; Snurr, R. Q.; Harvey, S. P.; Hupp, J. T.; Farha, O. K.*, Nanosizing a Metal-Organic Framework Enzyme Carrier for Accelerating Nerve Agent Hydrolysis. ACS Nano 2016, 10 (10), 9174-9182. ACS Editors' Choice.
9. Li, P.; Moon, S.-Y.; Guelta, M. A.; Harvey, S. P.; Hupp, J. T.; Farha, O. K.*, Encapsulation of a Nerve Agent Detoxifying Enzyme by a Mesoporous Zirconium Metal-Organic Framework Engenders Thermal and Long-Term Stability. J. Am. Chem. Soc. 2016, 138, 8052-8055. Highly cited paper by Thomson Reuters.
10. Li, P.#; Modica, J. A.#; Howarth, A. J.; Vargas, E.; Moghadam, P. Z.; Snurr, R. Q.; Mrksich, M.; Hupp, J. T.; Farha, O. K.*, Toward Design Rules for Enzyme Immobilization in Hierarchical Mesoporous Metal-Organic Frameworks. Chem 2016, 1 (1), 154-169.
11. Li, P.#; He, Y.#; Zhao, Y.; Weng, L.; Wang, H.; Krishna, R.; Wu, H.; Zhou, W.; O'Keeffe, M.; Han, Y.; Chen, B.*, A Rod-Packing Microporous Hydrogen-Bonded Organic Framework for Highly Selective Separation of C2H2/CO2 at Room Temperature. Angew. Chem. Int. Ed. 2015, 54 (2), 574-577. Highly cited paper by Thomson Reuters.
12. Li, P.; He, Y.; Guang, J.; Weng, L.; Zhao, J. C.-G.; Xiang, S.; Chen, B.*, A homochiral microporous hydrogen-bonded organic framework for highly enantioselective separation of secondary alcohols. J. Am. Chem. Soc. 2014, 136 (2), 547-549. Highly cited paper by Thomson Reuters.