任斌 教授 博士 福建省 研究领域: 精细化工 研究方向: 针尖增强拉曼光谱,表面增强拉曼光谱,光谱电化学,纳米电化学,电催化,表界面过程和机制,精准化学测量,单分子光谱和电化学检测,纳米光学 所在单位: 厦门大学

基本信息

所在单位:
厦门大学
机构细分:
化学化工学院
单位类型:
高等院校
职务:
教授
职称:
教授
最高学历:
博士
教育经历:
博士(厦门大学,1998) 
学士(厦门大学,1992)
工作经历:
洪堡学者(德国Fritz-Haber Institute,2002-2003)
访问学者 (美国City College of New York, 1997-1998)
专家介绍:
教授厦门大学是分析化学和电化学方向的重要学科带头人,2008年获得国家杰出青年基金, 2016年入选第二批国家“万人计划”科技创新领军人才和教育部“长江学者”特聘教授,2016年3月份开始任美国Analytical Chemistry 的副主编。致力于针尖增强拉曼光谱(TERS)和表面增强拉曼光谱(SERS)新方法发展和仪器研制,重点解决高空间分辨、高时间分辨和高灵敏的光谱分析方法及其在重要模型体系如电化学表界面过程及细胞生物体系的应用研究。通过项目带动,形成了一支含化学、物理、材料、生物和机电学科人员的高度交叉的研究团队,形成了以发展方法和研制仪器为特色的创新研究,取得在国际上有重要影响的研究成果: 

(1) 在高空间分辨的纳米光谱方法方面,创新性的建立起钓鱼模式TERS仪器,首次获得可以相互关联的分子电导和拉曼光谱信号;首次在国际上建立起电化学针尖增强拉曼光谱技术,实现电化学体系的单分子的检测;开展了双金属模型体系的纳米尺度研究,以优于3 nm的空间分辨率实现对Pd/Au(111)、Pt/Au(111)双金属催化剂表面成像。获得了薄层MoS2一维缺陷互相关联的AFM形貌与TERS光谱,表征出缺陷引起的能带弯曲和自由电子扩散长度。成果发表在Nature Nanotechnol., Nature Commun. 2011, 2019,Chem. Soc. Rev., J. Am. Chem. Soc. 2015,Angew. Chem. Int. Ed., Anal. Chem. 2016等上;(2)在SERS可靠和定量分析方面,发展表界面碘修饰方法,通过调控具有SERS活性的纳米材料表界面结构,实现对蛋白质、DNA和活细胞的无标记检测,实现单碱基检测灵敏度;发展了核壳结构纳米粒子,将SERS内标嵌在核壳之间,极大提升SERS定量分析的可靠性。结果发表在Chem. Rev. 2019, Angew. Chem. Int. Ed. 2015, J. Am. Chem. Soc. 2015, Anal. Chem. 2014等上;(3) 发展出基于暗场显微光谱和SERS光谱的联用系统,从实验上发现金属纳米结构的表面等离激元共振效应可以诱导芳香胺类分子氧化偶联生成偶氮苯化合物,推翻了文献中对该体系长达20多年的错误认识,推动了表面等离激元诱导化学反应领域的发展。针对表面等离激元共振(SPR)辅助光电催化过程,提出了通过光电流中光热和光电过程的不同响应速率来分离光热和光电效应的方法,发展了利用SERS光谱测定SPR诱导的温度效应方法,成果发表在Nature Commun. 2017, 2019, J. Am. Chem. Soc. 2018, Angew. Chem. Int. Ed. 2014和ACS Nano 2014等上;(4)发展了电化学原位拉曼光谱研究方法,联合电化学拉曼和电化学显微镜技术,通过在同一片单层石墨烯表面构筑不同密度点空位缺陷的阵列石墨烯电极,在完全相同的条件下定量地揭示了缺陷密度与石墨烯电化学活性之间的关联。发展了暂态电化学拉曼光谱技术,获得和电化学相同的时间分辨率。发展适用于锂电体系充放电过程的原位分析的电化学拉曼光谱方法,获得了重要的中间物种的信息。成果发表在 J. Am. Chem. Soc. 2014;2015,Chem. Mater. 2015等上。

迄今已发表SCI论文200多篇,其中以通讯作者发表在Nature Nanotechnol., Nature Commun., Angew. Chem. Int. Ed., J. Am. Chem. Soc.,等发表文章,文章总被他引17800余次,个人的h-index为65。作为会议(共同)主席分别举办了2个国际会议(FOP3, Pacifichem 428分会,外场调控化学反应,第7届针尖增强拉曼光谱会议)和3个国内会议。应邀在2012年国际拉曼光谱大会、2015年亚洲光谱会议、2016年国际振动光谱会议、2017年国际先进振动光谱会议、2018年国际拉曼光谱大会等5个国际会议上作大会报告,此外还在国际针尖增强光谱、美国化学会会议、匹兹堡大会(Pittcon)、美国分析联合会(FACSS)、Pacifichem等50多个国际系列会议上做主题或邀请报告。2014年起开始担任本领域最大的学术组织国际拉曼光谱大会的Steering Committee Member和亚洲光谱大会的International Steering Committee。主持包括科技部国家重大科学仪器设备开发专项和国家重点基础研究发展计划课题,基金委重大项目课题、重点项目、科学仪器专项、中美化学领域合作项目等科研项目。

科研能力

研究领域:
精细化工
研究方向:
针尖增强拉曼光谱,表面增强拉曼光谱,光谱电化学,纳米电化学,电催化,表界面过程和机制,精准化学测量,单分子光谱和电化学检测,纳米光学
中文标签:
表面增强拉曼光谱;吡啶;电催化氧化;电催化;甲酸;铂纳米空球;吸附;纳米颗粒;铂纳米粒子
英文标签:
Surface-enhanced Raman Spectroscopy;Raman Spectroscopy;SERS;Adsorption;Nanofabrication;Electrochemistry;Scanning Electrochemical Microscopy;Platinum;Surface-enhanced Raman Scattering;GOLD
论文著作:
1. Visualizing the structural evolution of individual active sites in MoS2 during electrocatalytic hydrogen evolution reaction. T. X. Huang, X. Cong, S. S. Wu, J. B. Wu, Y. F. Bao, M. F. Cao, L. Wu, M. L. Lin, X. Wang*, P. H. Tan*, B. Ren*, Nature Catal., 2024, 7, 646–654.
2. Surface-Enhanced Raman Spectroscopy: Current Understanding, Challenges, and Opportunities. H. Ma, S. Q. Pan, W. L. Wang, X. Yue, X. H. Xi, S. Yan, D. Y. Wu, X. Wang*, G. K. Liu*, B. Ren*, ACS Nano, 2024, 18,14000–14019
3. Noise learning of instruments for high-contrast, high-resolution and fast hyperspectral microscopy and nanoscopy. H. He, M. F. Cao, Y. Gao, P. Zheng, S. Yan, J. H. Zhong*, L.Wang*, D. Y. Jin, B. Ren*, Nature Commun., 2024, 15, 754.
4. Rapidly Determining the 3D Structure of Proteins by Surface-enhanced Raman Spectroscopy. H. Ma, S. Yan, X. Y. Lu, Y. F. Bao, J. Liu, L. X. Liao, D. Kun, M. F. Cao, X. J. Zhao, H. Yan, H. L. Wang, X. H. Peng, N. Y. Chen, H. S. Feng, L. L. Zhu, G. B. Yao, C. H. Fan, D. Y. Wu, B. J. Wang, X. Wang*, B. Ren*, Sci. Adv., 2023, 9, eadh8362.
5. Electrochemical surface-enhanced Raman spectroscopy. C. L. Brosseau*, A. Colina*, J. V. Perales-Rondon, A. J. Wilson*, P. B. Joshi, B. Ren*, X. Wang*, Nat. Rev. Methods Primers, 2023, 3, 79.
6. Correlation coefficient-directed label-free characterization of native proteins by surface-enhanced Raman spectroscopy. P. S. Wang, H. Ma*, S. Yan, X. Y. Lu, H. Tang, X. H. Xi, X. H. Peng, Y. J. Huang, Y. F. Bao, M. F. Cao, H. M. Wang, J. L. Huang, G. K. Liu, X. Wang*, B. Ren*, Chem. Sci., 2022, 13, 13829-13835.
7. Accelerated interfacial proton transfer for promoting the electrocatalytic activity. K. C. Deng, Z. X. Lu, J. J. Sun, J. Y. Ye, F. Dong, H. S. Su, K. Yang, M. Sartin, S. Yan, J. Cheng, Z. Y. Zhou, B. Ren*. Chem. Sci., 2022, 13, 10884-10890.
8. Real-time imaging of surface chemical reactions by electrochemical photothermal reflectance microscopy. C. Zong, C. Zhang, P. Lin, J. Z. Yin, Y. R. Bai, H. N. Lin, B. Ren*, J. X. Cheng*, Chem. Sci., 2021, 12, 1930-1936.
9. Metallic Plasmonic Array Structures: Principles, Fabrications, Properties, and Applications. K. Yang, X. Yao, B. W. Liu*, B. Ren*, Adv. Mater., 2021, 33, 2007988.
10. Observing atomic layer electrodeposition on single nanocrystals surface by dark field spectroscopy. S. Hu, J. Yi, Y. J. Zhang, K. Q. Lin, B. J. Liu, L. Chen, C. Zhan, Z. C. Lei, J. J. Sun, C. Zong, J. F. Li, B. Ren*, Nature Commun., 2020, 11, 2518.
11. Fundamental understanding and applications of plasmon-enhanced Raman spectroscopy. X. Wang, S. C. Huang, S. Hu, S. Yan, Bin Ren*, Nature Rev. Phys., 2020, 2, 253.
12. Probing the local generation and diffusion of active oxygen species on a Pd/Au bimetallic surface by tip-enhanced Raman spectroscopy. H. S. Su, H. S. Feng, Q. Q. Zhao, X. G. Zhang, J. J. Sun, Y. H. He, S. C. Huang, T. X. Huang, J. H. Zhong*, D. Y. Wu, B. Ren*, J. Am. Chem. Soc., 2020, 142, 1341.
13. Disentangling charge carrier from photothermal effects in plasmonic metal nanostructures. C. Zhan, B. W. Liu, Y. F. Huang, S. Hu, B. Ren*, M. Moskovits*, Z. Q. Tian*, Nature Commun., 2019, 10, 2671.
14. Surface-enhanced Raman spectroscopy for bioanalysis: reliability and challenges. C. Zong, M. X. Xu, L.J. Xu, T. Wei, X. Ma, X.S. Zheng, R. Hu, B. Ren*, Chem. Rev., 2018, 118, 4946.
15. A plasmonic sensor array with ultrahigh figures of merit and resonance linewidths down to 3 nm. B. W. Liu, S. Chen, J. C. Zhang, X. Yao, J. H. Zhong, H. X. Lin, T. X. Huang, Z. L. Yang, J. F. Zhu, S. Liu, C. Lienau, L. Wang*, B. Ren*, Adv. Mater., 2018, 30, 1706031.
16. Plasmonic photoluminescence for recovering native chemical information from surface-enhanced Raman scattering, K. Q. Lin, Jun Yi, J. H. Zhong, S. Hu, B. J. Liu, J. Y.  Liu, C. Zong, Z. C. Lei, X. Wang*, J. Aizpurua, R. Esteban*, B. Ren*, Nature Commun., 2017, 8, 14891.
17. Probing the electronic and catalytic properties of a bimetallic surface with 3 nm resolution, J. H. Zhong, X. Jin, L. Meng, X. Wang, H. S. Su, Z. L. Yang, C. T. Willams, B. Ren*, Nature Nanotechnol., 2017, 12, 132.
18. Electrochemical tip-enhanced Raman spectroscopy. Z. C. Zeng, S. C. Huang, D. Y. Wu, L. Y. Meng, M. H. Li, T. X. Huang, J. H. Zhong, X. Wang, Z. L. Yang, B. Ren*, J. Am. Chem. Soc., 2015, 137, 11928.
19. Reliable quantitative SERS analysis facilitated by core-shell nanoparticles with embedded internal standards. W. Shen, X. Lin, C. Jiang, C. Li, H. Lin, J. Huang, S. Wang, G. Liu, X. Yan, Q. Zhong, B. Ren*, Angew. Chem. Int. Ed., 2015, 54, 7308.
20. Label-free surface-enhanced Raman spectroscopy detection of DNA with single-base sensitivity. L. Xu, Z. Lei, J. Li, C. Zong, C. Yang, B. Ren*, J. Am. Chem. Soc., 2015, 137, 5149.
发明专利:
1. 显微光谱仪器噪音的分析、处理方法和降噪模型
厦门大学
何浩; 任斌; 王磊; 曹茂丰
公开日期: 2024-11-29 申请日期: 2022-08-08 公开号: CN115308130B

2. 一种分子拉曼光谱预测方法、装置及可读介质
厦门大学
李甲; 马昊; 王翔; 王磊; 任斌
公开日期: 2024-05-28 申请日期: 2024-03-26 公开号: CN118098391A

3. 一种具有超薄离子通道的参比电极
厦门大学
朱梦媛; 包一凡; 王翔; 任斌
公开日期: 2024-04-02 申请日期: 2023-12-28 公开号: CN117805204A

4. 一种基于对比学习的拉曼光谱细菌分类方法及系统
厦门大学; 厦门大学深圳研究院
谢怡; 王晨月; 逯新宇; 罗思恒; 刘国坤; 王翔; 王磊; 任斌
公开日期: 2023-12-12 申请日期: 2023-08-24 公开号: CN117219176A

5. 一种用于拉曼光谱仪器的跨仪器拉曼位移校准方法及系统
嘉庚创新实验室; 厦门大学
任斌; 任昆龙; 刘川
公开日期: 2023-09-22 申请日期: 2023-05-24 公开号: CN116794010A

6. 光谱仪的波长标定方法、装置、设备及可读存储介质
嘉庚创新实验室
刘川; 任昆龙; 任斌
公开日期: 2023-07-14 申请日期: 2023-04-18 公开号: CN116429260A

7. 一种亚微米步进升降机构
厦门大学
范贤光; 林麟; 支瑜亮; 任斌
公开日期: 2023-06-02 申请日期: 2023-01-17 公开号: CN219120201U

8. 拉曼光谱仪
嘉庚创新实验室
任斌; 刘川; 张烁
公开日期: 2023-04-04 申请日期: 2022-12-16 公开号: CN115901722A

9. 一种基于可解释深度模型的单谱分类谱学分析方法和系统
厦门大学
刘国坤; 罗思恒; 徐婧; 王维礼; 谢怡; 任斌; 田中群
公开日期: 2023-03-31 申请日期: 2022-07-25 公开号: CN115876743A

10. 一种针对单张高光谱成像的深度学习去噪方法
厦门大学
曹茂丰; 任斌; 刘国坤; 罗思恒; 岳霞霞; 田中群
公开日期: 2023-02-03 申请日期: 2022-09-23 公开号: CN115689912A

11. 一种防串扰式扫描隧道显微镜扫描装置
厦门大学
范贤光; 廖志鹏; 支瑜亮; 任斌
公开日期: 2022-06-07 申请日期: 2022-03-08 公开号: CN114594283A

12. 一种高精度扫描隧道显微镜的多轴平台驱动方法
厦门大学
范贤光; 支瑜亮; 任斌
公开日期: 2021-11-26 申请日期: 2021-07-09 公开号: CN113704957A

13. 扫描探针显微成像系统的漂移校正装置及自动校正方法
厦门大学
任斌; 何浩; 黄声超; 王磊
公开日期: 2020-07-17 申请日期: 2018-04-10 公开号: CN108732385B

14. 一种全波段无空窗波长标准光源
厦门大学
刘川; 任斌
公开日期: 2020-05-05 申请日期: 2019-08-23 公开号: CN210464664U

15. 扫描探针显微成像系统的漂移校正装置及自动校正方法
厦门大学
王磊; 何浩; 黄声超; 任斌
公开日期: 2018-11-02 申请日期: 2018-04-10 公开号: CN108732385A

16. 一种大面积的三维复合纳米结构及其制备方法
厦门大学
任斌; 王磊; 姚旭; 刘守; 刘博文
公开日期: 2018-10-09 申请日期: 2017-03-16 公开号: CN108622848A

17. 一种大面积的纳米透镜型阵列及其制备方法
厦门大学
任斌; 刘博文; 刘守; 王磊
公开日期: 2018-10-09 申请日期: 2017-03-16 公开号: CN108627894A

18. 一种大面积的三维复合纳米结构及其制备方法
厦门大学
任斌; 刘博文; 刘守; 姚旭; 王磊
公开日期: 2018-10-09 申请日期: 2017-03-16 公开号: CN108622848A

19. 一种尺寸可调的超圆金银合金纳米粒子的制备方法
厦门大学
刘国坤; 谢泽中; 万丽萍; 林楷强; 何玉韩; 郑红; 王炬勇; 向娟; 任斌; 田中群
公开日期: 2018-09-14 申请日期: 2018-04-18 公开号: CN108526483A

20. 一种拉曼光谱仪光路系统
厦门大学
刘川; 任斌; 张远颖
公开日期: 2018-07-31 申请日期: 2018-01-05 公开号: CN207675649U
科研项目:
1. 针尖增强拉曼光谱和表面增强拉曼光谱
立项时间: 2009-2012 项目经费:2000000

2. 适用于高时空分辨原位电化学显微拉曼光谱仪的研制及其应用研究
立项时间: 2013-2016 项目经费:3200000

3. 外场调控下的化学反应
立项时间: 2016-2017 项目经费:200000

4. 针尖增强拉曼光谱技术的建立及其在单晶电极体系中的应用
立项时间: 2005-2007 项目经费:250000

5. 电化学针尖增强拉曼光谱方法及催化剂表界面构效关系的原位纳米空间分辨研究
立项时间: 2017-2021 项目经费:3000000

6. 铂系金属表面上氢吸附、析出和扩散过程的原位谱学研究
立项时间: 2000-2002 项目经费:120000

7. 适用于细胞生物、纳米间隔体系研究的透反两用多功能针尖增强拉曼仪器的研制
立项时间: 2009-2011 项目经费:1400000

8. 纳米团簇催化剂的成核/生长及性能的SECM 和TERS 表征
立项时间: 2011-2013 项目经费:1500000

9. 第198届美国电化学会议
立项时间: 2000-2000 项目经费:10000

10. 原位电化学表面增强拉曼研究酞菁等分子催化剂在二氧化碳电还原中的催化过程
立项时间: 2023

11. 系统原位电化学纳米谱学成像仪器
立项时间: 2022

12. 等离激元光学纳米腔中单分子的SERS和TERS研究
立项时间: 2018-2019

13. 局域场 调控的电化学反应技术与精准测量
立项时间: 2018-2022

项目合作

合作意向:
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