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基础物理研究部

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姓名:徐昕

联系邮箱:xxchem@fudan.edu.cn

教育经历

1985-1991 厦门大学,理论化学专业,博士

1981-1985 厦门大学,化学专业,学士

工作经历

2022至今 合肥国家实验室高级研究员

2010至今 复旦大学教授

1995-2010 厦门大学教授

1993-1995 厦门大学副教授

研究简介

徐昕专注于高等级密度泛函发展,从基本物理原理出发,提出了一系列具有创新意义的新理论、新方法、新概念与新认识,并通过理论与实验紧密结合,在催化剂理性设计与自组装机制解析等方面取得重大突破。取得以下重要成果:(1)超越主流杂化框架,提出了新一代双杂化泛函XYG3。该泛函被认为是目前国际上最准的泛函之一,其独特理论框架已成为量子化学领域开发高精度计算方法的重要范式。(2)提出微观反应动力学新方法XPK,在保持全原子精度的前提下,可以将原本需要超级计算机上运行数年、涉及百万原子数小时的合成反应过程模拟,压缩至常规单节点小时内完成,推动了理论模拟由静态向动态的范式转变。相关成果发表于Science、Nat. Catal.、Nat. Commun.、PNAS、JACS、ACIE等期刊。

‌核心研究方向‌:

1.‌量子化学(密度泛函、线性标度和谱学方法)

2.‌表面化学(催化反应机理和微动力学模拟)

3.计算化学(分子自组装,生物和纳米化学)

4.AI化学(机器学习)

主要荣誉

2019 教育部自然科学奖一等奖

2011 教育部长江学者奖励计划特聘教授

2006 国家自然科学基金委杰出青年科学基金

2000教育部首届青年教师奖

1998霍英东青年教师奖励基金

1995中国化学会青年化学奖

代表性论文

1. Shi, W. et al. Ultrastable supported oxygen evolution electrocatalyst formed by ripening-induced embedding. Science 387‌, 791–796 (2025).

2. A cross-entropy corrected hybrid multiconfiguration pair-density functional theory

for complex molecular systems, Nat. Commu. 16, 235-1-14 (2025).

3. Chen, Z. et al. Dynamic evolution of the active center driven by hemilabile coordination in Cu/CeO2 single-atom catalyst, Nat. Commu. 14, 2512-1-10 (2023).

4. Chen, Z. et al. Accurate descriptions of molecule-surface interactions in electrocatalytic CO2 reduction on the copper surfaces, Nat. Commu. 14, 936-1-9 (2023).

5. Ji, Y. et al. Selective CO-to-acetate electroreduction via intermediate adsorption tuning on ordered Cu–Pd sites. Nat. Catal. 5, 251-258 (2022)

6. Shen, T. et al. :Structure–Reactivity Relationship for Nano-Catalysts in the Hydrogenation/Dehydrogenation Controlled Reaction Systems. Angew. Chem. Int. Eds. 60, 26342-26346 (2021).

7. Su, N.Q. et al. Doubly hybrid density functionals that correctly describe both density and energy for atoms. Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 115, 2287-2291(2018).

8. Duan, S. et al. Identification of Water Hexamer on Cu(111) Surfaces. J. Am. Chem. Soc. 142, 6902-6906 (2020).

9. Zhang, Y. et al. Doubly hybrid density functional for accurate descriptions of nonbond interactions, thermochemistry, and thermochemical kinetics. Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 106, 4963-4968 (2009).

10. Xu X. et al. The X3LYP extended density functional for accurate descriptions of nonbond interactions, spin states, and thermochemical properties. Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 101, 2673-2677 (2004).

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