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宋薇
职  称:
教授
专  业:
分析化学
研究方向:
表面增强拉曼光谱-催化表界面分析
主  页:
https://teachers.jlu.edu.cn/WeiSong/zh_CN/index/13278/list/index.htm
联系方式
邮 箱:
weisong@jlu.edu.cn
办公室:
吉林大学中心校区,无机-超分子楼A305
实验室:
吉林大学中心校区,无机-超分子楼B210,B612,B213
个人简历
宋薇,吉林大学超分子结构与材料国家重点实验室教授、博士生导师,吉林大学“唐敖庆学者”英才特聘教授(2023年至今)。2008年获吉林大学理论化学研究所理学博士学位,2009年留校任讲师,2011年晋升副教授,2017年晋升教授。其间于2009–2012年在中国科学院长春应用化学研究所从事博士后研究,2014–2015年任日本关西学院大学化学系特别任期副教授,2015–2016年为德国柏林工业大学化学系访问学者。现任中国物理学会光散射专业委员会委员、《光散射学报》编委、吉林省分析测试技术学会电化学能源分会及光谱分会委员。主要研究方向为表面增强拉曼光谱(SERS)技术及其在表界面催化反应机制与超灵敏检测中的应用。在Angew. Chem. Int. Ed.、Chem. Sci.、Adv. Funct. Mater.、Anal. Chem.、Biosens. Bioelectron.等期刊发表SCI论文100余篇,他引3600余次,获发明专利授权10项。主持国家自然科学基金重大研究计划培育项目、面上项目等多项国家级课题。
研究兴趣
表面增强拉曼光谱及其在能源、环境及生物医学诊疗中的原位电催化、光催化、纳米酶催化表征与检测技术研究。
荣誉奖励
2016年获中国商业联合会科学技术奖一等奖(第四完成人)
2016年获中国石油和化学工业联合会科技进步二等奖(第四完成人)
2018年入选吉林大学优秀青年教师培养计划(精英培养阶段)
2023年入选吉林大学“唐敖庆学者”英才教授
代表性论文

1 Junjie Chen, Mengyuan Li, Xinmeng Wang, Hongye Liu, Wenji Jiang, Bing Zhao, Wei Song*, Putting charge transfer degree as a bridge connecting surface-enhanced Raman spectroscopy and photocatalysis,Angew. Chem. Int. Ed., 2025, 64, 20242498.
2 Ming Mu, Junjie Chen, Xiangxin Xue, Yumei Yang, Ruikai Qi, Yuezhu Wang, Di Liu, Lijia Shang, Wenji Jiang, Xinyi Shao, Zheng-jie Chen*, Bing Zhao, Wei Song*, Insights into interfacial water and key intermediates on Cu95Co5 aerogels for electrocatalytic nitrate-to-ammonia conversion, Chem. Sci., 2025, 16, 19436.
3 Junjie Chen, Xinmeng Wang, Zhigao Wang, Xinshen Lan, Wei Son*, How in situ/operando SERS illuminates the environment-interface-material nexus in heterogeneous catalysis, Adv. Func. Mater., 2026, e75666.
4 Lijia Shang, Shuhong Zhou, Xinran Zhang, Junjie Chen, Sisi Wen, Di Liu, Ming Mu, Bing Zhao, Wei Song*, Multiplexed discrimination and ultrasensitive determination of pesticides using a Cu-O-Mo nanozyme tri-channel array driven by machine learning. Biosens. Bioelectron. 2026, 297, 118374.
5 Di Liu, Pengwei Duan, Junjie Chen, Ming Mu, Yumei Yang, Fuqiu Ma, Bing Zhao, Wei Song*, Atomic orbital-driven SERS enhancement via d-band engineering in high-entropy alloy aerogels. Laser Photonics Rev., 2026, 20, e01214.