中科院院士张俐娜逝世,她将最美芳华献给原始创新

中国科协青少年科技中心  |   2020-10-19 17:17

来源:中学生英才计划

2019年,张俐娜院士在办公室。

1988年,张俐娜(右)在武汉大学指导本科生做实验。


  10月17日晚8时,中国科学院院士、武汉大学教授张俐娜在武汉大学中南医院因病医治无效逝世,享年80岁。据了解,今年八月,张俐娜院士在身体状况不佳的情况下仍坚持为2020年青少年高校科学营的参与中学生带来一堂“绿色化学”科普课,不料这堂课成为她生前最后一堂课。

  据武汉大学官网,张俐娜院士1940年8月14日出生于福建省光泽县,1963年7月毕业于武汉大学化学系,1973年7月调任武汉大学化学系讲师,2011年11月当选为中国科学院院士,成为武汉大学首位女院士。

  张俐娜2014年成为英国皇家化学学会会士。她在全球首创的水溶剂低温溶解高分子技术,为生物废弃物制作新材料打开了一扇“绿色”的新大门,未来可在生物医学等领域展开广泛应用。凭借这一发明,张俐娜荣获美国化学会2011年安塞姆·佩恩奖,这是国际再生资源领域的最高奖,而张俐娜则成为了半个世纪以来获得该奖项的首位中国人。


科研是一条艰难的路
46岁,首次有了科研方向


  对于张俐娜来说,科研是一条艰难的路。1963年,张俐娜大学毕业后被分配到北京铁道科学研究院。1973年,她调入武汉大学化学系高分子教研室任教,开始了一个新的征程。后来,我国著名高分子科学家钱人元先生推荐她获得日本学术振兴协会奖学金(JSPS),在日本作为访问学者进行高分子溶液理论研究。1986年,张俐娜回国。此时,她已经46岁,但她第一次有了自己的科研方向,开始了关于可再生资源天然高分子新领域的研究。

  彼时的中国还不富裕,能够提供给张俐娜的科研条件相当有限,只有一张桌子和一个实验台,甚至试管和烧瓶等实验必需的玻璃器皿都需要她自己去买。但她克服一切困难,把全部精力投入到利用生物质资源,通过“绿色”技术制造对环境友好的新材料上。


拼搏12年破解世界难题
为医学领域带来了全新希望


经过不断努力,1993年,张俐娜创建了天然高分子与高分子物理科研组。2000年1月,已经是武汉大学化学系教授的她,开始纤维素新溶剂和材料的研究。这一年,她已经60岁。但她的科研生涯中最重要的一战刚刚开始。

在世界上最常见的可再生资源当中,排名前两位的分别是纤维素和甲壳素。前者主要来源于农业和林业废弃物,如竹子、棉短绒、甘蔗渣等物;后者主要是虾壳和蟹壳。纤维素和甲壳素都是永远不会枯竭的原材料。然而,它们很难溶解也无法熔融加工,如何开发利用堪称世界难题。

张俐娜团队的成员日以继夜、奋力拼搏12年,终于发现纤维素和甲壳素可以在水、尿素和氢氧化钠的混合溶液里低温下溶解。他们创建了简便易行的水溶剂低温溶解方法以后,各式各样新材料也相继开发出来。这些源于大自然、带有独特性质的材料,为医学领域带来了全新希望。

以纤维素为例,她的团队与武汉大学中南医院和中国人民解放军南部战区总医院合作,研究出一系列与医学有关的新材料。他们将其制成气凝胶,可为神经细胞提供良好的生长环境;又或是将其做成水凝胶,促进软骨修复。在甲壳素方面,张俐娜团队利用甲壳素可促进胶原蛋白和血管生成的作用,将其制成无纺布用于全创口修复,甚至还借助其辅助心肌细胞的生长。同时,她的团队与华中科技大学国家光电实验室合作研究出一系列新储能材料,如钠离子电池、钾离子电池材料和超级电容器等,并证明它们在新能源领域具有应用前景。


科学家就是要解决
被“卡脖子”难题


经过不断努力,1993年,张俐娜创建了天然高分子与高分子物理科研组。2000年1月,已经是武汉大学化学系教授的她,开始纤维素新溶剂和材料的研究。这一年,她已经60岁。但她的科研生涯中最重要的一战刚刚开始。

在世界上最常见的可再生资源当中,排名前两位的分别是纤维素和甲壳素。前者主要来源于农业和林业废弃物,如竹子、棉短绒、甘蔗渣等物;后者主要是虾壳和蟹壳。纤维素和甲壳素都是永远不会枯竭的原材料。然而,它们很难溶解也无法熔融加工,如何开发利用堪称世界难题。

张俐娜团队的成员日以继夜、奋力拼搏12年,终于发现纤维素和甲壳素可以在水、尿素和氢氧化钠的混合溶液里低温下溶解。他们创建了简便易行的水溶剂低温溶解方法以后,各式各样新材料也相继开发出来。这些源于大自然、带有独特性质的材料,为医学领域带来了全新希望。

以纤维素为例,她的团队与武汉大学中南医院和中国人民解放军南部战区总医院合作,研究出一系列与医学有关的新材料。他们将其制成气凝胶,可为神经细胞提供良好的生长环境;又或是将其做成水凝胶,促进软骨修复。在甲壳素方面,张俐娜团队利用甲壳素可促进胶原蛋白和血管生成的作用,将其制成无纺布用于全创口修复,甚至还借助其辅助心肌细胞的生长。同时,她的团队与华中科技大学国家光电实验室合作研究出一系列新储能材料,如钠离子电池、钾离子电池材料和超级电容器等,并证明它们在新能源领域具有应用前景。

  华西都市报综合新华社、湖北日报、澎湃新闻等

     

来源:zxsycjh 中学生英才计划

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