“女神院士”于吉红:无愧伟大时代,科教振兴未来!

“从发现新材料到最终实现其工业化应用,一般需要10-20年。科学家必须缩短新材料的研发周期,以面对未来科学的巨大挑战。”

——于吉红

于吉红,无机化学专家、吉林大学教授、中国科学院院士,“万人计划”首批科技创新领军人才,第三世界科学院院士;其团队在纳米孔材料的设计构筑与开发方面有着重大贡献,开辟了功能导向多孔材料定向合成的新路径,使人们对多孔晶体的生成机理有了新的认识。

迄今,在包括Science等期刊上发表SCI检索论文300余篇;获授权专利20余项;主编著作4 部、合作出版著作3 部。获得国家自然科学二等奖2项,获全球华人无机化学“Bau Family Award",第六届中国青年女科学家奖。

2017年3月获国际纯粹与应用化学联合会(IUPAC)学化工杰出女性奖。现为英国皇家化学学会期刊Chem. Sci.副主编,国际分子筛协会理事、英国皇家化学会会士、中国化学会理事。

科研路上的女院士

2015年12月7日,中国科学院公布了2015年中国科学院院士增选结果。吉林大学于吉红教授当选中国科学院化学部院士,成为吉大第一名“60后”女院士。

于吉红当选院士时说:“院士只是一种称号,对我来说是对过去成绩的肯定,更是新的起点。我会在科研这条路上继续坚定地走下去,为科学而努力奋斗。” 站在这新的起点上,她将肩负起了更大的责任与担当。

当选院士之后,她依然如故的忘我工作,甚至比以往更加的投入。“忙,永远都停不下来。”这是于吉红课题组同事对她的工作状态和生活常态的概括。而这份在常人眼中枯燥和劳累的忙碌,对于于吉红来说,却是兴趣和梦想使然。

天道酬勤,于吉红院士在分子筛多孔晶体材料的结构设计与定向合成研究中作出重要创新性贡献:创建了限定禁区设计分子筛结构的新方法,解决了特定孔道结构设计的难题,预测了分子筛的可能结构,发现并提出了判断分子筛结构可行性的局域原子间距规则;

提出了基于模板诱导、杂原子取代、计算机辅助设计合成特定孔道结构多孔晶体材料的若干新途径,合成出JU(吉林大学)系列50余种在不对称催化和大分子催化等方面具有重要应用前景的手性孔道和超大孔道等新型多孔晶体材料,其中多种新型分子筛被国际分子筛协会收录、命名。

2016年,她带领研究团队首次发现了羟基自由基加速分子筛成核的机制,该成果发表在世界权威性学术期刊《科学》上。这一发现不仅使人们对沸石分子筛的生成机理有了新认识,而且为石油化学工业上具有重要需求的分子筛催化材料的高效、节能和绿色合成开辟了新的路线。

于吉红院士认为,在未来的5-10年间他们的研究有望实现特定催化与吸附分离多孔功能材料的高效创制。这些新材料将主要用于石油炼制、石化工业和精细化工等领域的催化剂、污水及放射性污染物的处理、气体分离与提纯等领域。

学生眼中的好老师

情系吉大,扎根吉大。从1985年9月至1995年7月,于吉红院士完成了她在吉林大学从本科到博士的10年求学之路,师从中国著名化学家、中国科学院院士徐如人教授,这段经历也为她的科研之路夯实了基础。毕业后,于吉红院士留校任职于化学系。

2016年6月25日,在2016届学生毕业典礼上,中国科学院院士于吉红教授代表吉林大学全体教师致辞,她以诗句“不畏浮云遮望眼”“风物长宜放眼量”与同学们共勉。并告诉同学风物长宜放眼量,就是要坚持理想。理想,不仅仅是一个目标,更是对人生价值的执着追求。人生面临很多机会和选择,坚持理想意味着要学会放弃,懂得取舍。

吉大无机化学专业博士生刘健聪把于吉红比作迷雾中的灯塔,她说:“于老师用行动告诉我们科研是有意思的、有目标的、有奔头的、有劲头的,她教导我们做科学研究要有助于国家发展和社会进步,叮嘱我们不忘学成报国,要勇于做时代的担当者。”

“作为教师,我要甘当人梯,把科学精神传承、专业知识传授和思想政治教育摆在同等重要的位置。”于吉红院士常说。

于吉红院士的五大预言

在科技发展日新月异、多学科日益融合的今天,在材料基因组工程思想的指导下,计算机技术与高通量组合实验方法将成为材料基础研究新的助力。于吉红院士研究方向主要有:新型无机微孔晶体材料的合成、结构及性能研究;无机微孔材料的晶化机制研究;以及微孔无机晶体材料的定向设计合成。在接受“网易科技”专访时于吉红院士作了以下五个预言:

1、新型多孔材料的研发与应用显示出巨大的节能降耗与碳减排潜力;

2、借助计算机模拟与数据挖掘技术,结合高通量组合化学实验方法,有望在未来的5-10年间实现特定催化与吸附分离多孔功能材料的高效创制;

3、计算机技术与高通量组合实验方法将成为材料基础研究新的助力;

4、科学家必须缩短新材料的研发周期,以面对未来科学的巨大挑战。

5、搭建“高通量实验—高通量计算—数据库”集成的研发平台,建立“理论预测—实验验证”的系统研究模式,加速材料研发和产业化速度,引领材料科学创新发展,实现新材料“研发周期缩短一半、研发成本降低一半”的目标。

技术服务

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