电子信息与光学工程学院-贾传成导师介绍

更新于 2025-04-03 导师主页
贾传成 教授 硕,博士生导师
电子信息与光学工程学院
光学工程 ,光学工程 ,电子科学与技术 ,电子科学与技术 ,电子信息
单分子光电子器件,微纳光电子器件,芯片制造,量子技术
jiacc@nankai.edu.cn

博士招生专业

1
光学工程(博士)
2021
2
学术型博士
2
光学工程(博士)
2025
1
学术型博士
单分子光电器件
3
电子科学与技术(博士)
2025
2
学术型博士
纳米光电材料与器件

硕士招生专业

1
光学工程(博士)
2021
2
专业学位硕士
2
电子科学与技术
2025
4
学术型硕士

2005-2009年,山东大学,化学与化工学院,本科

2009-2014年,北京大学,化学与分子工程学院,博士(导师:郭雪峰教授)

2014-2016年,中国科学院化学研究所,博士后 (合作导师:朱道本院士)

2016-2020年,美国加州大学洛杉矶分校,博士后 (合作导师:段镶锋教授)

2020年至今,南开大学,电子信息与光学工程学院,教授,博导

2020年入选南开大学百名青年学术学科带头人计划

2021年入选国家级青年人才计划

       研究内容:长期从事单分子功能器件、量子调控、芯片制造的研究,在单分子开关、分子隧穿场效应器件等领域取得了一系列重要研究成果。发表相关研究论文100余篇,其中以通讯/第一(含共同)作者发表论文 79 篇(近五年来 56 篇),包括Science 1篇、Science Advances 4篇、Chem 2篇、Matter 1篇、Nature Communications2 篇、Advanced Materials 2 篇、Journal of the American Chemical Society 7 篇、Angewandte Chemie International Edition 3 篇、Nano Letters 3 篇、ACS Nano 1 篇、CCS Chemistry 1 篇和 Chemical Review 1 篇等;全部论文他引超 7000 多次,H 因子 39;多项研究成果作为亮点被 Nature、Science、National Science Review、Chemical and Engineering News 和 Chemistry World 等知名杂志和媒体报道。其中单分子开关器件的研究成果被评为“中国高等学校十大科技进展”和“中国科学十大进展”;因在高灵敏功能分子器件领域做出的重要贡献荣获教育部自然科学奖一等奖(第 2 完成人);因在新一代单分子器件及检测技术领域做出的重要贡献荣获北京市自然科学奖一等奖(第 2 完成人)。申请中国发明专利 36 项、授 16项,授权美国发明专利 1 项。作为秘书协助组织了“第 329期双清论坛(2023)”、“第 716 届香山科学会议(2022)”,作为副主席组织了“智能单分子生物学研讨会(2022)”;《SmartMat》期刊优秀青年编委,《Nanomaterials》期刊编委。

研究领域和兴趣:

1. 单分子光电子器件

2. 单分子量子调控

3. 微纳光电子器件

4. 芯片制造技术

5. 人工智能器件基础

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科研项目

主持或参加的科研项目:

[1]国家自然科学基金委员会,国家重点研发计划项目,表面单分子激发态及其演化的精准表征与调控,2024-12至2029-11,375万元,待结题,负责人

[2]国家自然科学基金委员会,国家重点研发计划项目,蛋白质的单分子与系综多模态测量方法研究,2021-12至2026-11,85万元,待结题,参与

[3]国家自然科学基金委员会,面上项目,基于富勒烯衍生物的单分子器件的构筑及物性研究,2022-01至2025-12,60万元,待结题,负责人

[4]国家自然科学基金委员会,国家海外青年人才项目,国家海外青年人才项目,2021-1至2023-12,200万元,已结题,负责人

[5]国家研究中心开放课题,BNLMS202105,单分子存储器的应用基础研究,2022-1至2023-12,40万元,已结题,负责人

[6]天津市共建经费项目,C029211109 ,单分子电致发光器件的构筑,2021-05至 2021-12,110,已结题, 负责人 

[7]天津市共建经费项目,C029215002,单分子科学研究中心,2021-05至 2021-12,650万元,已结题,参加 

[8]天津市共建经费项目,C029205006,单分子的新奇物性及其调控 ,2020-01至 2020-12,1800万元,已结题,参加  

[9]面上项目,21373014,分子开关器件的设计、构筑和性能研究,2014-01至 2017-12,84万元,已结题,参加 

[10] 重大研究计划,91333102,表面等离子体共振增强的新型高效太阳能电池,2014-01至 2016-12,91万元,已结题,参加

[11] 国家重大科学研究计划,2012CB921404,异质界面诱导的新奇量子现象和调控, 2012-01至2016-12,635万元,已结题,参加

[12] 青年科学基金项目,21003002,基于硅纳米线的单分子器件研究,2011-01至 2013-12,19 万元,已结题,参加 

[13] 国家自然科学基金委员会, 面上项目, 21373014, 分子开关器件的设计、构筑和性能研究, 2014-01至2017-12, 84万元, 已结题, 参加

[14] 国家自然科学基金委员会, 重大研究计划, 91333102, 表面等离子体共振增强的新型高效太阳能电池, 2014-01至2016-12, 91万元, 已结题, 参加

[15] 国家重大科学研究计划, 2012CB921404, 异质界面诱导的新奇量子现象和调控, 2012-01至2016-12, 635万元, 已结题, 参加

[16] 国家自然科学基金委员会, 青年科学基金项目, 21003002, 基于硅纳米线的单分子器件研究, 2011-01至2013-12, 19万元, 已结题, 参加



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研究成果

论文

代表性论著(注:*代表通讯作者)

[1] ChuanchengJia#; Agostino Migliore#; Na Xin#;Shaoyun Huang#; Jinying Wang; Qi Yang;Shuopei Wang; Hongliang Chen; Duoming Wang; Boyong Feng; Zhirong Liu; GuangyuZhang; Da−Hui Qu; He Tian; Mark A. Ratner; H. Q. Xu*; Abraham Nitzan*; andXuefeng Guo*; Covalently−Bonded Single Molecule Junctions with Stable andReversible Photoswitched Conductivity, Science,2016, 352 (6292): 1443−1445. Highlighted by Science (aperspective article; Science2016, 352,1394), Chemical and Engineering News, Chemistry World, and National Science Review.

0

[2] Chuancheng Jia; Zhaoyang Lin; YuHuang*; Xiangfeng Duan*; Nanowire Electronics: From Nanoscale to Macroscale, Chemical Reviews, 2019, 119 (15): 9074−9135.  

[3] Chunyan Gao, Qinghua Gao, Cong Zhao, Yani Huo, Zhizhuo Zhang, Jinlong Yang*, Chuancheng Jia*, Xuefeng Guo*; Technologies for investigating single-molecule chemical reactions, National Science Review, 2024, 11, nwae236.

[4] Miao Zhang, Zewen Wu, Hongxing Jia, Peihui Li, Lei Yang, Jie Hao, Jinying Wang, Enyu Zhang, Linan Meng, Zhuang Yan, Yi Liu, Pingwu Du*, Xianghua Kong*, Shengxiong Xiao*, Chuancheng Jia*, Xuefeng Guo*; Distinct armchair and zigzag charge transport through single polycyclic aromatics, Science Advances,2023,  9, eadg4346.

[5]Zhuang Yan, Xingxing Li, Yusen Li, Chuancheng Jia*, Na Xin, Peihui Li, Linan Meng, Miao Zhang, Long Chen*, Jinlong Yang*, Rongming Wang*, Xuefeng Guo*; Single-molecule field effect and conductance switching driven by electric field and proton transfer, Science Advances, 2022, 8, eabm3541.

[6] Peihui Li, Songjun Hou, Qingqing Wu, Yijian Chen, Boyu Wang, Haiyang Ren, Jinying Wang, Zhaoyi Zhai, Zhongbo Yu*, Colin J. Lambert*, Chuancheng Jia*, Xuefeng Guo*; The role of halogens in Au–S bond cleavage for energy-differentiated catalysis at the single-bond limit, Nature Communications, 2023, 14, 7695.

[7] Cong Zhao, Jiazheng Diao, Zhao Liu, Jie Hao, Suhang He, Shaojia Li, Xingxing Li, Guangwu Li*, Qiang Fu*, Chuancheng Jia*, Xuefeng Guo*; Electrical monitoring of single-event protonation dynamics at the solid-liquid interface and its regulation by external mechanical forces, Nature Communications, 2024, 15, 8835.

[8] PeihuiLi; Chuancheng Jia*; XuefengGuo*;StructuralTransition Dynamics in Carbon Electrode-Based Single-Molecule Junctions, ChineseJournal of Chemistry, 2021, 39 (2):223−231.(Cover ofthis issue)

1

[9] Chuancheng Jia,Bangjun Ma, Na Xin, and Xuefeng Guo*, Carbon Electrode-Molecule Junctions: AReliable Platform for Molecular Electronics, Accountsof Chemical Research2015, 48, 2565. (Cover of this issue)

2

[10] Chuancheng Jia andXuefeng Guo*, Molecule-Electrode Interfaces in Molecular Electronic Devices, Chemical Society Reviews2013, 42.5642. (Cover of this issue)

 3

近5年内发表的部分论著

[1]Li Zhou†, Miao Zhang†, Yani Huo, Liping Bai, Suhang He, Jinying Wang *, Chuancheng Jia *, and Xuefeng Guo *, Application of Ionic Liquids in Single-Molecule Junctions: Recent Advances and Prospects, Green Energy Environ. 2024.

[2]Hongyu Ju†, Jinying Wang†, Wangping Liu†, Jie Hao†, Mengmeng Li, Yanxia Xu, Boyu Wang, Suhang He, Kunrong Mei*, Andrew C.-H. Sue*, Keqiu Chen*, Chuancheng Jia*, and Xuefeng Guo*, Single-Molecule Characterization of van der Waals Contact Between Alkane and Gold, CCS Chem. 2024.

[3]Yilin Guo†, Mingyao Li†, Cong Zhao, Yanfeng Zhang, Chuancheng Jia*, and Xuefeng Guo*, Understanding Emergent Complexity from a Single-Molecule Perspective, JACS Au 2024, 4, 1278.

[4]Hongyu Ju†, Li Cheng†, Mengmeng Li†, Kunrong Mei*, Suhang He*, Chuancheng Jia*, and Xuefeng Guo*, Single-Molecule Electrical Profiling of Peptides and Proteins, Adv. Sci. 2024, 2401877.

[5]Yanxia Xu, Jie Hao, Hongyu Ju, Suhang He, Jinying Wang*, Chuancheng Jia*, and Xuefeng Guo*, Identifying π-π and π-Lone Pair Interactions in a Single-Molecule Junction, ACS Mater. Lett. 2024, 6, 1961.

[6] Jie Hao, Boyu Wang, Cong Zhao, Yani Huo, Jinying Wang*, Chuancheng Jia*, and Xuefeng Guo*, Multiple-Channel and Symmetry-Breaking Effects on Molecular Conductance via Side Substituents, Sci. China Mater. 2024, 67, 1994.

[7]Chunyan Gao†, Qinghua Gao†, Cong Zhao, Yani Huo, Zhizhuo Zhang, Jinlong Yang*, Chuancheng Jia*, and Xuefeng Guo*, Technologies for Investigating Single-Molecule Chemical Reactions, Natl. Sci. Rev. 2024, 11, nwae236.

[8]Xiao Wei†, Jinying Wang†, Xinyue Chang, Suhang He, Ping Duan*, Chuancheng Jia*, and Xuefeng Guo*, Interfacial Stereoelectronic Effect Induced by Anchoring Orientation, Nano Lett. 2024, 24, 9399.

[9]Miao Zhang1, Boyu Wang1, Hongxing Jia1, Cong Zhao 1, Jie Hao, Wenzhe Liu, Li Zhou, Enyu Zhang, Ying Chen, Pingwu Du*, Jinying Wang* ,Chuancheng Jia*, and Xuefeng Guo*, Precise Regulation of Ultralow Conductance Attenuation in Single-Molecule Hexabenzocoronene Oligomers, ACS Mater. Lett. 2024, 6, 4388.

[10]Hongyu Ju§, Boyu Wang§, Mengmeng Li§, Jie Hao, Wei Si, Shuxin Song, Kunrong Mei, Andrew C.-H. Sue*, Jinying Wang*, Chuancheng Jia*, and Xuefeng Guo*, Tracking Non-covalent Interactions of π, π-hole and Ion in Molecular Complexes at the Single-Molecule Level, J. Am. Chem. Soc. 2024, 146, 25290. 

[11]Chunyan Gao1, Wei Si1, Yani Huo, Yating Xiang, Guangwu Li, Jinying Wang ⁎,Chuancheng Jia ⁎, and Xuefeng Guo ⁎,Device Engineering of Monolayer-based Electronics, Nano Today 2024, 59, 102472.

[12]Xiao Wei, Xinyue Chang, Jie Hao, Fengyi Liu, Ping Duan*, Chuancheng Jia*, and Xuefeng Guo*, In Situ Detection of Interfacial Ions at the Single-bond Level, J. Am. Chem. Soc. 2024.

[13]Haixin Zhang†, Yunxuan Zhu†, Ping Duan†, Mehrdad Shiri, Sai Yelishala, Shaocheng Shen, Ziqi Song, Chuancheng Jia*, Xuefeng Guo*, Longji Cui*, and Kun Wang*, Energy Conversion and Transport in Molecular-Scale Junctions, Appl. Phys. Rev. 2024.

[14]Yilin Guo†, Chen Yang†, Lei Zhang†, Yujie Hu, Jie Hao, Chuancheng Jia, Yang Yang, Yan Xu, Xingxing Li, Fanyang Mo*, Yanwei Li*, Kendall N. Houk*, and Xuefeng Guo*, Full On-Device Manipulation of Olefin Metathesis for Precise Manufacturing, Nat. Nanotechnol. 2024.

[15]Hongliang Chen*, Chuancheng Jia, Xin Zhu, Chen Yang, Xuefeng Guo*, and J. Fraser Stoddart*, Reactions in Single-Molecule Junctions, Nat. Rev. Mater. 2023, 8,165.

[16]Mingyao Li, Bing Yin, Chunyan Gao, Jie Guo, Cong Zhao, Chuancheng Jia*, and Xuefeng Guo*, Graphene: Preparation, Tailoring and Modification, Exploration 2023, 03, 20210233.

[17]Li Cheng, Chuancheng Jia* and Xuefeng Guo*, Opportunities and Challenges of Single Molecule Science, Chin. Sci. Bull. 2023, 68, 17.

[18]Chen Yang†, Yanwei Li†, Shuyao Zhou, Yilin Guo, Chuancheng Jia, Zhirong Liu, Kendall N. Houk*, Yonatan Dubi*, and Xuefeng Guo*, Real-time monitoring of reaction stereochemistry through single-molecule observations of chirality-induced spin selectivity,Nat. Chem. 2023.

[19]Peihui Li†, Wan Xiong†, Jinying Wang†, Jie Hao†, Mingpeng Li, Boyu Wang, Yijian Chen, Wei Si, Haiyang Ren, Guangwu Li, Yongsheng Chen, Jingtao Lü*, Hongtao Zhang*, Chuancheng Jia*, and Xuefeng Guo*, Exploring electronic characteristics of acceptor-donor-acceptor type molecules by single-molecule charge transport, Adv. Mater. 2023, 2301876.

[20]Sujun Chen, Dingkai Su, Chuancheng Jia, Yanwei Li, Xingxing Li, Xuefeng Guo*, David A. Leigh*, Liang Zhang*, Real-Time Observation of the Dynamics of an Individual Rotaxane Molecular Shuttle Using a Single Molecule Junction, Chem 2022, 8, 243. 

[21]Peihui Li, Yijian Chen, Boyu Wang, Mengmeng Li, Dong Xiang*,  Chuancheng Jia*, and Xuefeng Guo*, Single-Molecule Optoelectronic Devices: Physical Mechanism and Beyond, Opto-Electron. Adv. 2022, 5, 210094.

[22]Yilin Guo, Chen Yang, Huiping Li, Lei Zhang, Shuyao Zhou, Xin Zhu, Huanyan Fu, Zhizhou Li, Zhirong Liu, Chuancheng Jia, Zitong Liu*, Wenguang Zhu*, Fanyang Mo*,  Deqing Zhang*, and Xuefeng Guo*, Accurate Single-Molecule Kinetic Isotope Effects, J. Am. Chem. Soc.  2022, 144, 3146.

[23] Xinmiao Xie†, Peihui Li†, Yanxia Xu, Li Zhou, Yong Yan, Linghai Xie*, Chuancheng Jia*, and Xuefeng Guo*, Single-Molecule Junction: A Reliable Platform for Monitoring Molecular Physical and Chemical Processes, ACS Nano 2022, 16,3476.

[24]Linan Meng‡, Na Xin‡, Chen Hu‡, Hassan Alsabea‡, Miao Zhang‡, Hongyu Jiang, Yiru Ji, Chuancheng Jia, Zhuang Yan, Qinghua Zhang, Lin Gu, Xiaoyan He, Pramila Selvanathan, Lucie Norel, Stéphane Rigaut*, Hong Guo*, Sheng Meng*, and Xuefeng Guo*, Dual-Gated Single-Molecule Field-Effect Transistors beyond Moore's Law, Nat. Commun. 2022, 13, 1410.

[25]Hanqiu Nie, Cong Zhao, Zujin Shi*, Chuancheng Jia*, and Xuefeng Guo*, Single-Molecule Fullerenes: Current Stage and Perspective, ACS Mater. Lett. 2022, 4, 1037.

[26] Peihui Li†, Li Zhou†, Cong Zhao†, Hongyu Ju, Qinghua Gao, Wei Si, Li Cheng, Jie Hao, Mengmeng Li, Yijian Chen, Chuancheng Jia*, and Xuefeng Guo*, Single-Molecule Nano-Optoelectronics: Insights from Physics, Rep. Prog. Phys. 2022, 85, 086401. 

[27]Lei Zhang†, Chen Yang†, Chenxi Lu†, Xingxing Li, Yilin Guo, Jianning Zhang, Jinglong Lin, Zhizhou Li, Chuancheng Jia, Jinlong Yang, K. N. Houk*, Fanyang Mo*, and Xuefeng Guo*, Precise Electrical Gating of the Single-Molecule Mizoroki-Heck Reaction, Nat. Commun. 2022, 13,  4552.

[28]Peihui Li §, Songjun Hou§, Bader Alharbi §, Qingqing Wu, Yijian Chen, Li Zhou, Tengyang Gao, Ruihao Li, Lan Yang, Xinyue Chang, Gang Dong, Xunshan Liu, Silvio Decurtins, Shi-Xia Liu*, Wenjing Hong*, Colin J. Lambert*, Chuancheng Jia*, and Xuefeng Guo*, Quantum interference-controlled conductance enhancement in stacked graphene-like dimers, J. Am. Chem. Soc. 2022, 144, 15689.

[29] Xin Zhu, Boyu Wang, Wan Xiong, Shuyao Zhou, Kai Qu, Jing-Tao Lü*, Hongliang Chen*, Chuancheng Jia*, and Xuefeng Guo*, Vibration-Assisted Charge Transport through Positively Charged Dimer Junctions, Angew. Chem. Int. Ed. 2022, 61, e202210939.

[30] Mingyao Li, Huanyan Fu, Boyu Wang, Jie Cheng, Weilin Hu, Bing Yin, Peizhen Peng, Shuyao Zhou, Xike Gao*, Chuancheng Jia*, and Xuefeng Guo*, Dipole-modulated charge transport through PNP-type single-molecule junctions, J. Am. Chem. Soc. 2022, 144, 20797.

[31]Chen Yang, Lei Zhang, Huiping Li, Yilin Guo, Chuancheng Jia, Wenguang Zhu*, Fanyang Mo*, and Xuefeng Guo*, Single-Molecule Electrical Spectroscopy of Organocatalysis, Matter 2021, 4, 1.

[32]Zhizhou Li, Chun Yan Gao, Dingkai Su, Chuancheng Jia*, and Xuefeng Guo*, Principles of Molecular Machines at the Single-Molecule Scale, ACS Mater. Lett. 2021, 3, 1484.

[33]Chunyan Gao, Li Cheng, Chuancheng Jia*, and Xuefeng Guo*, Photoisomerization effects in molecular devices, Sci. Sin. Chim. 2021, 51.

[34]Yilin Guo, Chen Yang, Chuancheng Jia, and Xuefeng Guo*, Accurate Single-Molecule Indicator of Solvent Effects, JACS Au 2021, 1, 2271.

[35]Na Xin‡, Chen Hu‡, Hassan AI Sabea‡, Miao Zhang‡, Chenguang Zhou‡, Linan Meng, Chuancheng Jia, Yao Gong,  Yu Li, Guojun Ke, Xiaoyan He, Pramila Selvanathan, Lucie Norel, Mark A. Ratner, Zhirong Liu*, Shengxiong Xiao*, Stéphane Rigaut*, Hong Guo*,  and Xuefeng Guo*, Tunable Symmetry-Breaking-Induced Dual Functions in Stable and Photoswitched Single-Molecule Junctions, J. Am. Chem. Soc. 2021, 143, 20811.

[36]Peihui Li, Chuancheng Jia*, and Xuefeng Guo*, Molecule Based Transistors: From Macroscale to Single Molecule, Chem. Rec. 2020, 20, 1.

代表专利:

[1] 贾传成;李佩慧;郭雪峰;一种垂直单分子场效应晶体管集成器件及制备方法,2022-10-28, 中国, CN 112563330B.

[2] 贾传成;李萌萌;句宏宇;郭雪峰;一种基于交叉阵列结构设计的单分子膜忆阻器及其制备方法,2024-11-10,中国,CN 118368907 B.

[3] 贾传成;周丽;李萌萌;郭雪峰;具有拓扑纠缠结构的[2]索烃化合物和垂直单分子膜忆阻器,2024-09-27,中国,CN 116496293 B.

[4] 贾传成;张毓哲;司伟;郭洁;郭雪峰;一种基于双栅调控的单分子场效应晶体管及其制备方法,2024-09-10,中国,CN 118234253 B.

[5] 贾传成; 宋子琦;段平;赵璁;李明遥;郭雪峰;基于单磷光分子场效应管的单光子源及其制备方法,2023-09-29,中国,CN 116709880 B.

[6] Xuefeng Guo; Chuancheng Jia; Na Xin; Hongliang Chen;Mingliang Li; Dahui Qu; Photoisomeric compounds and device comprising the same,2020-07-02, 美国,US 20200212328 A1.

获奖:

[1] 贾传成(2/5); 北京市科学技术委员会,北京市科学技术奖,一等奖, 2023

[2] 贾传成(2/4);高灵敏功能分子电子器件的设计、构筑及性能研究, 教育部, 高等学校科学研究优秀成果奖(科学技术)自然科学奖, 一等奖, 2017

[3] 贾传成;研制出首个稳定可控的单分子电子开关器件, 科技部, 中国科学十大进展, 2016

[4] 贾传成;世界首例真实稳定可控的单分子电子开关器件, 教育部,中国高等学校十大科技进展, 2016


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学校介绍

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南开大学是教育部直属重点综合性大学,是敬爱的周恩来总理的母校。新中国成立以来,学校发展始终得到党和国家的亲切关怀。毛泽东主席题写校名、亲临视察;周恩来总理三回母校指导;邓小平同志会见数学大师陈省身,批示成立南开数学研究所;江泽民同志、胡锦涛同志先后视察南开。特别是党的十八大以来,习近平总书记多次对南开的发展给予肯定,并对相关工作回信和勉励,更在百年校庆之际亲临南开视察。


南开大学由严修、张伯苓秉承教育救国理念创办,肇始于1904年,成立于1919年。1937年校园遭侵华日军炸毁,学校南迁。1938年与北京大学、清华大学合组西南联合大学,被誉为“学府北辰”。1946年回津复校并改为国立。


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新中国成立后,经历高等教育院系调整,成为文理并重的全国重点大学。改革开放以来,天津对外贸易学院、中国旅游管理干部学院相继并入,经教育部与天津市共建支持,学校发展成为国家“211工程”和“985工程”重点建设的综合性研究型大学。2015年9月,新校区建成启用后,初步形成了八里台校区、津南校区、泰达学院“一校三区”办学格局。2017年9月,入选国家42所世界一流大学建设高校,且为36所A类高校之一。


南开大学坚持“允公允能,日新月异”的校训,弘扬“爱国、敬业、创新、乐群”的传统和“文以治国、理以强国、商以富国”的理念,以“知中国,服务中国”为宗旨,以杰出校友周恩来为楷模,作育英才,繁荣学术,强国兴邦,传承文明,努力建设世界一流大学。


南开大学占地443.12万平方米,其中八里台校区占地121.60万平方米,津南校区占地245.89万平方米,泰达学院占地6.72万平方米。校舍建筑总面积195.19万平方米。按照“独立办学、紧密合作”的原则,与天津大学全面合作办学。


南开大学是国内学科门类齐全的综合性、研究型大学之一。在长期办学过程中,形成了文理并重、基础宽厚、突出应用与创新的办学特色。有专业学院26个,学科门类覆盖文、史、哲、经、管、法、理、工、农、医、教、艺等。


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南开大学拥有一支公能兼备、业务精湛、奋发有为、充满活力的师资队伍。有专任教师2202人。其中,博士生导师885人、硕士生导师783人,教授898人、副教授857人。


南开大学具备培养学士、硕士和博士的完整教育体系。有在校学生31418人,其中本科生17005人,硕士研究生10299人,博士研究生4114人。有网络专科学生40230人,网络本科学生73029人。


学校积极构建和发展适应21世纪经济社会发展和人才培养需要的学科体系,有本科专业93个(其中国家级特色专业18个),硕士学位授权一级学科11个,硕士专业学位授权点27个,博士学位授权一级学科31个,不在一级学科覆盖下的二级博士点1个,博士后科研流动站28个。有国家“双一流”建设学科5个,一级学科国家重点学科6个(覆盖35个二级学科),二级学科国家重点学科9个,一级学科天津市重点学科32个,国家级一流本科专业建设点21个,省级一流本科专业建设点2个。有国家重点实验室2个,国家工程研究中心1个,国家地方联合工程研究中心1个,2011协同创新中心3个。教育部重点实验室7个,教育部工程研究中心3个,教育部国际合作联合实验室2个,国家环境保护重点实验室1个,国家人权教育与培训基地1个,教育部人文社会科学重点研究基地6个,省部共建协同创新中心1个,教育部国别和区域研究基地7个(培育基地1个、备案基地6个),示范性国家国际科技合作基地4个。国家级实验教学示范中心5个,国家级虚拟仿真实验教学中心2个,国家虚拟仿真实验教学项目2项,国家基础学科人才培养和科学研究基地9个,国家教材建设重点研究基地1个,国家大学生文化素质教育基地1个,中华传统文化传承基地2个,国家创新人才培养示范基地1个。天津市重点实验室20个,天津市工程技术中心4个,天津市普通高等学校实验教学示范中心14个,天津市普通高等学校实验教学示范中心建设单位1个,天津市国际科技合作基地22个,天津市人文社科重点研究基地9个,天津市高校智库8个,天津市社科实验室5个,天津市爱国主义教育基地1个。


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有中国科学院院士11人,中国工程院院士4人,发展中国家科学院院士8人,教育部“长江学者奖励计划”特聘教授44人、青年学者19人,“国家杰出青年科学基金”获得者57人、“国家优秀青年科学基金”获得者39人,国家“万人计划”领军人才27人、青年拔尖人才15人,国家“百千万人才工程”入选者30人,教育部“跨世纪人才基金”获得者21人、“新世纪优秀人才支持计划”入选者158人,国家级有突出贡献的专家22人,国务院学位委员会学科评议组成员16人,国家自然科学基金创新研究群体负责人6人,“国家高技术研究发展计划(863计划)”首席科学家3人,“国家重点基础研究发展计划(973计划)”首席科学家15人,国家重点研发计划项目负责人24人。国家级教学名师奖获得者7人,国家级教学团队9个,教育部“高校青年教师奖”获得者8人。天津市杰出人才8人,天津市“人才发展特殊支持计划”领军人才3人、青年拔尖人才11人、高层次创新创业团队带头人11人,天津市有突出贡献专家7人,天津市杰出津门学者3人,天津市“131”创新人才培养工程第一层次人选63人、创新型人才团队带头人17人,“天津市杰出青年科学基金”获得者40人,天津市级教学名师奖获得者35人,天津市级教学团队18个。


南开大学既是教学中心,又是科研中心,取得了一批国内外公认的优秀成果。2019年,周其林院士领衔完成的“高效手性螺环催化剂的发现”项目获国家自然科学奖一等奖。2007—2018年以第一单位获得国家自然科学二等奖4项,国家科技进步二等奖1项,国家技术发明二等奖1项。获国家教学成果奖46项,国家级精品资源共享课31门,国家级精品视频公开课15门,国家级一流本科课程31门,中国专利优秀奖1项,中国青年科技奖2项,全国百篇优秀博士论文累计入选20篇。2018年以来,南开学者团队以第一完成单位在Science上发表研究论文6篇。


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南开大学秉承“知中国,服务中国”的优良传统,立足“四个服务”职责使命,聚焦“一带一路”、京津冀协同发展、雄安新区建设等国家和区域发展战略,积极发挥学科、人才和技术优势,努力为国家和地方经济社会发展服务。习近平新时代中国特色社会主义思想研究院、21世纪马克思主义研究院、亚太经济合作组织研究中心、中国新一代人工智能发展战略研究院、经济与社会发展研究院、滨海开发研究院、人权研究中心、津南研究院、统计研究院、生态文明研究院等研究机构是国家有关部委和地方政府的“智囊团”和“人才库”。学校按照“国家急需,世界一流”的原则,全面对接“创新驱动发展”战略、“中国制造2025”等的实施,积极推动各类协同创新中心和若干高层次交叉科学中心建设,与一批高校、企业、科研院所、政府部门建立了紧密合作关系。


南开大学重视学生德、智、体、美、劳全面发展,构建南开特色的“公能”素质教育体系,探索“课堂教学-校园文化-社会实践”三位一体育人模式。以“注重素质、培养能力、强化基础、拓宽专业、严格管理、保证质量”为教学指导思想,实行弹性学制、学分制、主辅修制、双学位制。注重培育优良校风,大力加强校园文化建设,为学生营造丰富高雅、活泼向上的成长氛围。推进创新创业教育,开办“创业班”,推进“南开大学学生创新创业实践基地”建设,提升学生创新能力,助力学生创业计划落地。大力开展“师生同行”社会实践,搭建师生“受教育、长才干、作贡献”的互动平台。南开毕业生以专业基础扎实、综合素质全面、富于开拓精神和实践能力而受到社会各界青睐。


南开大学有着广泛的国际影响,与320多所国际知名大学和国际学术机构建立了合作与交流关系;有专兼职外国专家400余人,以及来自114个国家和地区的2000余名留学生在校学习;承建了英国格拉斯哥大学孔子学院等8所海外孔子学院;与英国牛津大学、伯明翰大学、韩国SK集团共建国际联合研究中心;与世界经济论坛(达沃斯论坛)、全球大学领导者论坛(GULF)、国际公立大学联盟(IFPU)、国际大学联合会(IAU)、世界工程组织联合会(WFEO)等国际组织保持着密切联系,通过积极参与各类国际组织活动,进一步推动与世界一流大学、机构的实质性、深层次合作。


 南开大学先后授予数学家陈省身、物理学家吴大猷、经济学家扬·米尔达尔、美国科学院院士蒋-卡洛·若塔、哈佛大学医学院教授摩斯·居达·福克曼、台湾海基会前董事长江丙坤、美国莱斯大学校长李达伟、世界经济论坛主席克劳斯·施瓦布、新加坡总统陈庆炎、法国宪法委员会主席洛朗·法比尤斯等10位国际著名人士名誉博士称号。诺贝尔奖获得者杨振宁、李政道、罗伯特·蒙代尔、彼得·杜赫提、卡尔·巴里·夏普莱斯、弗农·洛马克斯·史密斯、罗伯特·恩格尔、巴里·詹姆斯·马歇尔、托马斯·萨金特,美国前国务卿基辛格,韩国前总统金大中,欧盟委员会前主席、意大利前总理罗马诺·普罗迪,著名作家金庸等被聘为名誉教授,一批海内外知名学者、著名政治家、企业家任客座教授、兼职教授。

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南开大学将深入贯彻落实习近平总书记来校视察重要讲话精神,全面贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向,落实立德树人根本任务,践行“四个服务”重要使命,加快建设南开品格、中国特色、世界一流大学,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人,为实现中华民族伟大复兴做出新一代南开人的历史贡献。

(数据截至2020年12月)


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