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研究领域

期间研究工作主要包括:1)成功研制出适合复杂生物酶体系研究的紫外共振拉曼微探针光谱仪系统。并应用该技术首次对光合作用体系II、光合作用体系I以及核苷酸还原酶等生物体系中与电子转移相关的基础问题进行了深入的探讨。2)运用表面灵敏的时间分辨Sum Frequency Generation光谱技术首次观察到吸附物种在氧化钛表面不同反应活性位间的瞬间(皮秒量级)迁移,这为固体氧化物催化剂表面反应机理的探讨提供了有力的证据。3)最先研制出针对固体多相催化材料、催化反应研究的激光诱导发光光谱技术系统,利用该技术系统以担载型ZnO催化材料为研究对象,对人们一直所关注的固体催化剂的缺陷状态进行了深入研究。首次采用苯胺荧光探针分子吸附的方法对固体超强酸硫酸氧化锆催化剂的表面性质、分子筛的孔道作用以及阳离子作用进行了深入研究。拟将开展的研究工作主要针对生物光合作用以及人工模拟光合作用中光电转化过程。研究内容包括:植物、菌类以及藻类细胞中光合作用酶的分离、提纯和修饰;人工模拟光合作用;运用自行研制搭建的时间分辨紫外拉曼微探针光谱仪系统对其中的电子转移反应进行表征分析等。从分子水平上探讨蛋白质氨基酸在光合作用过程中的功能,进一步更加准确地认知自然界光合作用中光诱导电子转移路线及其高效性的本质。

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Jun Chen, Shana L. Bender, James M. Keough, and Bridgette A. Barry, Tryptophan as a probe of photosystem I electron transfer reactions: A UV resonance Raman study, J. Phys. Chem. B 2009, 113, 11367-11370. Jun Chen, Jun Kubota, Akihide Wada, Junko N. Kondo, and Kazunari Domen, Time-resolved sum frequency generation reveals adsorbate migration between different surface active sites on titanium-oxide/Pt(111), J. Am. Chem. Soc. 2009, 131, 4580-4581. Jun Chen, and Bridgette A. Barry, Ultraviolet resonance Raman microprobe spectroscopy of photosystem II, Photochem. Photobiol. 2008, 84, 815-818. Jun Chen, Jun Kubota, Akihide Wada, Junko N. Kondo, and Kazunari Domen, Sum frequency generation spectroscopic investigation of TiOx/Pt(111): Surface active sites and reaction paths probed by formate, J. Phys. Chem. C 2008, 112, 12477-12485. Jun Chen, Zhaochi Feng, Pinliang Ying, and Can Li, ZnO clusters encapsulated inside micropores of zeolites studied by UV Raman and laser-induced luminescence spectroscopies, J. Phys. Chem. B 2004, 108, 12669-12676.

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