宋永海(教授)
发布时间: 2025-06-26 浏览次数: 36

l       江西省百千万人才工程入选者

l        江西省青年科学家培养计划获得者

l        江西省高等学校中青年骨干教师

l        江西师范大学教授/硕导/博导

l        民进江西师范大学基层委员会副主委

l        民进江西省第八、九次代表大会代表。

宋永海,男,教授,博士生导师,民进江西师范大学基层委员会副主委,理科支部主委。1999.7毕业于北京化工大学应用化学系,获工学学士学位;1999.7 -2002.8于中国科学院长春应用化学研究所工作,任研究实习员;2007.6于中国科学院长春应用化学研究所获理学博士学位;20077月至今于江西师范大学化学化工学院任教;2009.3-2010.4于比利时鲁汶大学Leuven University从事博士后研究。主讲本科生《仪器分析》课程,近五年教学质量均获优秀。在研江西省教改课题1项,在《化学教育》等杂志发表教改论文多篇。先后主讲过《电化学测定方法》、《近代色谱分析概论》、《环境分析化学》、《现代仪器分析测试方法》和《现代材料分析测试方法》等硕士及博士研究生课程。长期从事光电传感应用研究,在国际著名期刊Coordination Chemistry ReviewsAnalytical ChemistryBiosensors & Bioelectronics等上共发表SCI 论文300多篇,引用逾万次,入选2022-2024全球前2%顶尖科学家(化学)。授权中国发明专利十余项,转化1项。先后主持国家自然科学基金项目6项及省部级项目多项。获江西省自然科学奖2项。曾获江西师范大学王雪冬优秀引进人才奖、三育人先进工作者、熊智明奖教金、民进省直优秀会员。


课题组网站

https://www.x-mol.com/groups/JXNU_wang-song

 联系方式

E-mail: yhsong@jxnu.edu.cn or yhsonggroup@hotmail.com

电话 0791-88121783/15070000248

研究方向:

1生化分析及传感应用

2界面电化学及新能源


主持的国家级科研项目:

(1) 国家自然科学基金项目“基于聚集诱导发光的共价有机框架材料的荧光免疫传感分析”,No 22464013 (2025.1-2028.12)32万元(在研)

(2) 国家自然科学基金项目“基于共价有机框架材料的比率电化学传感分析”,No 21964010 (2020.1-2023.12)40万元(完成)

(3)  国家自然科学基金项目“基于金属有机框架材料的多色多组分比率荧光传感分析究”,No 21665012 (2017.1-2020.12) 40万元(完成)

(4) 国家自然科学基金项目“基于分子印迹的纳米阵列电化学传感研究”,No 21465014 (2015.1-2018.12) 50万元(完成)

(5) 国家自然科学基金项目“固载在CdS纳米颗粒表面的EcoRIDNA相互作用的动力学研究”,No 21065005 (2011.1-2013.12) 25万元(完成)

(6) 国家自然科学基金项目“掺杂细胞色素c的酶界面及在电化学传感器中的应用研究”No 20905032 (2010.1-2012.12) 19万元(完成)

 

表彰/奖励/荣誉称号:

1. “新型纳米生物传感器研究获2016年江西省自然科学奖三等奖。Z-16-3-05-R02

2. “碳基纳米复合材料的制备及电化学传感”获2020年江西省自然科学奖二等奖。Z-19-2-14-R02)。

 

近五年代表性论文:

(1) Ying Ding1, Jianming Liu1, Longsheng Pei, Yuan Li, Yaqin Duan, Yonghai Song*, Longfei Miao, Limin Liu* and Li Wang*, A strategy to prepare robust enzyme@covalent organic framework microcapsules: a new platform for biosensing, Bioactive Materials, 2025, 52, 623-633.

(2) Haifei Wan, Xingxiang Wang, Meiling Ye, Qinqin Nie, Zixue Zheng, Li Wang* and Yonghai Song*, Modulation of aggregation of covalent organic framework nanosheets with aggregation-induced emission activity for ultrasensitive no-wash fluorescent immunosensor, Analytical Chemistry, 2025, 97, 10763−10771.

(3) Huihui Liang, Ying Luo, Yawen Xiao, Jianhui Xiong, Rongfang Chen, Yonghai Song* and Li Wang*, Immunosensing of neuron-specific enolase based on dual signal amplification strategy via electrocatalytic oxygen reduction by iron-porphyrin covalent organic framework, Chemical Engineering Journal, 2023, 460, 141740.

(4) Huihui Liang, Yawen Xiao, Rongfang Chen, Yanyan Li, Shilin Zhou, Jianming Liu, Yonghai Song* and Li Wang*, Immunosensing of neuron-specific enolase based on signal amplification strategies via catalysis of ascorbic acid by heteropolysate COF, Biosensors & Bioelectronics, 2023, 283, 115593.

(5) Li Yang, Mengyao Li, Lijuan Kuang, Yiheng Li, Lili Chen, Chunhua Lin, Li Wang* and Yonghai Song*, Benzotrithiophene-based covalent organic frameworks for real-time visual onsite assays of enrofloxacin, Biosensors & Bioelectronics, 2022, 214, 114527.

(6) Hao Yu, Fengling Gu, Shouhui Chen, Yan Du, Li Wang and Yonghai Song*, A N-doped carbon nanocages@silicon nanoparticles microcapsules for high-performance Li-storage, Composites Part B: Engineering, 2022, 247, 110334.

(7) Huihui Liang, Ying Luo, Yanyan Li, Yonghai Song* and Li Wang*, An Immunosensor Using Electroactive COF as Signal Probe for Electrochemical Detection of Carcinoembryonic Antigen, Analytical Chemistry, 2022, 94, 13, 5352–5358.

(8) Lulu Guo, Li Yang, Mengyao Li, Lijuan Kuang, Yonghai Song* and Li Wang*, Covalent Organic Frameworks for Fluorescent Sensing: Recent Developments and Future Challenges, Coordination Chemistry Reviews2021(440) 213957. 

(9) Linyu Wang, Yuxi Yang, Huihui Liang, Na Wu, Xia Peng, Li Wang and Yonghai Song*, A Novel N,S-Rich COF and Its Derived Hollow N,S-doped Carbon@Pd Nanorods for Electrochemical Detection of Hg2+ and Paracetamol, Journal of Hazardous Materials 2021, 124528. (I.F.= 10.588)

(10) Huihui Liang, Linyu Wang, Yuxi Yang, Yonghai Song and Li Wang*, A Novel Biosensor Based on Multienzyme Microcapsules Constructed from Covalent-Organic Framework, Biosensors & Bioelectronics, 2021, 193, 113553.