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李涛课题组
 

一,课题组长:李涛,2016年博士毕业于英国爱丁堡大学物理与天文学院,同年进入中国科学院物理研究所从事博士后工作,并入选国际博士后交流项目引进计划。2019年11月加入国科温州研究院,主要研究新型软凝聚态材料的形成与稳定机制,以及其在生物过程与工业领域中的应用,同时探索微纳光学器件和光谱学与软物质领域的结合。相关研究成果发表在Phys. Rev. Lett., ACS Nano, Adv. Funct. Mater., J. Colloid Interface Sci., Chem. Comm.等国际期刊。现承担国家自然科学基金面上项目一项,浙江省自然科学基金重点项目一项,国科温州研究院重大项目一项。已结题国家自然科学基金项目两项。联系邮箱:litao@ucas.ac.cn


二,课题组简介:课题组主要聚焦于构建不同结构形态和功能的新型软凝聚态材料,横向扩展材料的结构与性能,纵向深挖它们的形成机制和稳定原理,并推广其在生物过程和工业领域的应用。以基础研究为根本,立足软物质物理学,交叉化学工程和生物医学等诸多领域;研究方式以实验为主,结合数值模拟和智能数据分析。主要工作集中在:(1)多相液体材料的研发与应用,(2)通过软凝聚态物理方式研究生物过程的“相分离”机理,(3)微纳光子学和光谱学与软物质领域的深入结合。另外,结合课题组成员的不同专业方向与研究背景,课题组同时拓展有关活性物质、有机聚合物材料合成、药物负载与运输等方面的实验验证和数值模拟。课题组成员现承担国自然面上项目、青年项目,科技部外国青年人才计划,温州市基础性科研项目等多项基金项目。

三,主要成员介绍:
l 赵冬,博士,副研究员。上海交通大学高分子化学与物理专业。2019年6月上海交通大学博士后入站,2021年12月出站。研究领域:有机聚合物太阳能电池、共轭聚合物、有机电子材料、机械互锁聚合物、弹性体。现承担国家自然科学基金面上项目一项。联系邮箱:zhaodong2021@ucas.ac.cn
l 余彬彬,博士,副研究员。上海理工大学光学工程专业。2021年5月中国科学院大学博士后入站,2023年5月出站。研究领域:超表面调控,超分辨显微成像,近红外传感,生物传感,光电器件小型化。现承担国家自然科学基金青年项目一项。联系邮箱:pai3_14@ucas.ac.cn
l 戴利均,博士,副研究员。中科院长春应用化学研究所高分子物理与化学专业。2020年7月清华大学博士后入站,2022年12月出站。研究领域:复杂生物系统的输运行为,胶体玻璃和晶体材料的设计,以及自驱动胶体组装调控。现承担温州市基础性科研项目一项。联系邮箱:ljdai@ucas.ac.cn
l Airi N. Kato,日本籍,博士,助理研究员。2020年日本东京大学博士。2021年4月中国科学院大学博士后入站,2022年入选科技部外国青年人才计划,2023年4月出站。联系邮箱:airi@ucas.ac.cn
l 韦智友,博士,助理研究员。中国科学院化学研究所物理化学专业。2021年12月中国科学院大学博士后入站, 2023年12月出站。研究领域:团簇化学,微观溶解,电子结构,量化计算,新型乳液。现承担温州市基础性科研项目一项。联系邮箱:weizhiyou@ucas.ac.cn
l 李慧蓉,硕士,课题组助理。中国矿业大学化学工程专业。联系邮箱:lihuirong@ucas.ac.cn

学生,联培生,项目聘用人员及课题组以往成员:
l 陈文斌,在读硕士研究生,温州医科大学药学院2023级药学专业。
l 王浩,温州大学数理学院2022级凝聚态物理专业研究生。
l 曾孟碟,云南师范大学物理与电子信息学院2022级光学工程专业研究生。
l 孟祥裕,云南师范大学物理与电子信息学院2021级光学工程专业研究生。
l 刘志强,温州医科大学眼视光学院(生物医学工程学院)2021级电子信息专业研究生。
l 司宇晨,原课题组联培学生,现在英国爱丁堡大学攻读博士学位。
l 陈薇,原课题组研究实习员,现在香港城市大学攻读博士学位。

,招聘信息:课题组长期招聘物理、化学和生物专业的优秀硕士生、博士生(应届、往届皆可),工作岗位以助理研究员和博士后为主,也可进行短期实习;按照学院的相关规定,提供极具竞争力的人才待遇(编制和待遇情况可参考:http://www.wiucas.ac.cn/notice/2021/272.html ——课题组承诺具体薪酬将不低于网页标准)。应聘者需具有较好的英语基础,已发表SCI论文者优先;工作认真踏实、责任心强、有敬业精神、勤于学习,有良好的沟通能力和团队合作精神。有意应聘者,请将本人简历(近期照片、联系方式、求职意向),能证明水平、能力的各类证书(尤其是已发表的学术文章)E-Mail至:litao@ucas.ac.cn

代表性成果:

[1]  Wenbin Chen, Airi N. Kato, Lijun Dai*, Paul Clegg, Tao Li* “Continuous Emulsion Channels Achieved by Controlling the Aqueous-Oil Interface Solely with Rough Colloids”, (Advanced Functional Materials, 2024, 34 (6), 202308608) https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adfm.202308608

[2]  Yuchen Si, John R. Royer, Tao Li, Paul Clegg*, “Mixed aqueous-and-oil foams in bulk”, (Journal of Colloid and Interface Science, 2023, 646, 671-678) https://doi.org/10.1016/j.jcis.2023.05.068

[3]  Zhiyou Wei, Hongguang Xu, Xiling Xu, Gang Feng*, Weijun Zheng*, Tao Li*, “Solvation of magnesium chloride dimer in water: The case of anionic and neutral clusters”, (The Journal of Chemical Physics 2023, 158 (17), 174311) https://doi.org/10.1063/5.0146319

[4]  Wei Chen, Binbin Yu, Xiaoqiang Zhang, Fanwei Zhang, Xingjie Zan*, Tao Li*, “Precisely controlling the surface roughness of silica nanoparticles for enhanced functionalities and applications”, (Journal of Colloid and Interface Science, 2023, 629, 173-181) https://doi.org/10.1016/j.jcis.2022.08.159

[5]  Yuchen Si, Tao Li, Paul Clegg*, “Mixed Aqueous-and-Oil Foams via the Spinning Together of Separate Particle-Stabilized Aqueous and Oil Foams”, (Langmuir, 2022, 38, 4243-4249) https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.langmuir.1c03348

[6]  Wei Chen, Binbin Yu, Zhiyou Wei, Sheng Mao*, Tao Li*, “The creation of raspberry-like droplets and their coalescence dynamics: An ideal model for certain biological processes”, (J. Colloid Interface Sci. 2022, 615, 752-758.)  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0021979722002454?via%3Dihub

[7]  Wei Chen, Paul Clegg, Tao Li*, “Symbiosis between the components of a soft composite material responding to osmotic shock: The case of three-liquid systems”, (J. Colloid Interface Sci. 2022, 608, 1135–1140.) https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S002197972101763X

[8]  Tao Li*, Ruipei Xie, Wei Chen, Andrew B. Schofield, Paul S. Clegg. “Complex High Internal-Phase Emulsions that can Form Interfacial Films with Tunable Morphologies”, (Langmuir, 2021, 37 (32), 9802-9808) https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.langmuir.1c01355

[9]  Tao Li*, Andrew B. Schofield, Ke Chen, Job H. J. Thijssen, Jure Dobnikar*, Paul S. Clegg. “Particle-Stabilized Janus Emulsions that Exhibit pH-Tunable Stability”, (Chem.Comm., 2019, 55, 5773-5776. Back Cover) https://doi.org/10.1039/C8CC09842E   

[10]  Tao Li*, Jason Klebes, Jure Dobnikar*, Paul S. Clegg. “Controlling the Morphology Evolution of a Particle-Stabilized Binary-Component System”, (Chem.Comm., 2019, 55, 5575-5578.) https://doi.org/10.1039/C9CC01519A

[11]  Tao Li*, Kaisa Lilja, Ryan J. Morris*, Giovanni B. Brandani. “Langmuir–Blodgett Technique for Anisotropic Colloids: Young Investigator Perspective”, (J. Colloid Interface Sci., 2019, 540, 420-438. Feature Article) https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0021979719300566?via%3Dihub

[12]  Tao Li*, Ke Chen, Jure Dobnikar. “Research progress of bicontinuous interfacially jammed emulsion gel (Bijel)” –Invited review in Chinese, (Acta Physica Sinica, 2018, 67, 144701.) http://wulixb.iphy.ac.cn/CN/abstract/abstract72410.shtml

[13]  Tao Li, Fanwei Zhang, Wenye Rao, Pei Xu, Lei Xu, Qiang Li, Li-Jun Wu*. “Revealing the Mechanism of Photoluminescence from Single Gold Nanospheres by Defocused Imaging”, (ACS photonics, 2017, 4, 2003-2010.) http://pubs.acs.org/doi/pdf/10.1021/acsphotonics.7b00376

[14]  Dongyu Cai, Paul S. Clegg*, Tao Li, Katherine A. Rumble, Joe W. Tavacoli. “Bijels Formed by Direct Mixing”, (Soft Matter, 2017, 13, 4824-4829. Back Cover) http://pubs.rsc.org/en/content/articlepdf/2017/sm/c7sm00897j   

[15]  Tao Li, Giovanni Brandani, Davide Marenduzzo*, Paul S. Clegg. “Colloidal spherocylinders at an interface: Flipper dynamics and bilayer formation”, (Phys. Rev. Lett, 2017, 119, 018001. Front Cover) https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.119.018001  

[16]  Tao Li, Fabio Nudelman, Joe Tavacoli, Huge Vass, Dave J. Adams, Alex Lips, Paul S. Clegg*. “Long-Lived Foams Stabilized by a Hydrophobic Dipeptide Hydrogel”. (Adv. Mater. Interfaces, 2016, 3, 1500601.) http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/admi.201500601/full

[17]  一种基于超构表面的人工晶状体(授权公告号:CN 113425458 B)

[18]  一种高内相乳液薄膜及其制备方法和应用(授权公告号:CN 113444448 B)

[19]  一种基于硅油和植物油的双元高内相乳液组合物及其制备方法(授权公告号:CN 111467984 B)

[20]  一种树莓型乳液其制备方法和应用(授权公告号:CN 113057898 B)