徐红星 :中国科学院院士

更新时间:2024-09-20 22:00

徐红星,1969年5月生于灌云县,中国物理学家,现任河南省科学院院长。1992年,徐红星从北京大学技术物理系毕业。他于2011年5月加入中国共产党,拥有研究生学历和博士学位。2012年,徐红星进入武汉大学物理科学与技术学院工作,担任教授、纳米科学与技术中心主任。徐红星主要从事等离激元光子学、分子光谱和纳米光学的研究,包括单分子的物理化学性质、表面增强光谱、复杂金属纳米结构的表面等离体学、表面等离子体光学传感器和近场光学的理论模拟与计算。他主持的项目包括国家杰出青年科学基金、科技部重大科学研究计划项目、基金委重点项目和仪器专项、中科院重要方向项目,基金委面上项目等。徐红星在包括NatureCommun.,PRL,NanoLett.,PNAS,JACS,Adv.Mater.等的国际著名科学杂志发表论文150余篇。他于2010年获得第十一届中国青年科技奖、2013年获得中国物理学会饶毓泰物理奖,并于2017年当选中国科学院院士和2018年当选发展中国家科学院院士。

人物经历

1988年7月,徐红星从江苏省板浦高级中学毕业,考入北京大学

1992年7月毕业于北京大学中国科学技术大学物理系,获学士

1996年—2004年赴瑞典留学及工作;

2002年3月于瑞典查尔莫斯大学物理学院获博士学位;

2002年8月—2004年12月于隆德大学物理系任助理教授;

2005年1月,入选中国科学院百人计划”,任研究员;

2006年国家杰出青年基金获得者;

2007年-2008年任中国科学院表面物理国家重点实验室副主任;

2008年担任科技部973项目首席科学家;

2009年任中国科学院纳米物理与器件重点实验室主任;

2010年第十一届中国青年科技奖获得者;

2011年5月,加入中国共产党。

2012年9月,进入武汉大学物理科学与技术学院,教授,任纳米科学与技术中心主任;

2015年,徐红星担任国家重点基础研究发展计划(973计划)项目首席科学家。

2015年7月31日,入选中国科学院院士增选初步候选人名单;

2016年,徐红星入选万人计划科技创新领军人才。

2017年11月,当选中国科学院院士;

2018年,入选为中国光学学会会士;11月,当选为发展中国家科学院院士

2022年11月,徐红星担任武创院医疗与物理研究所首席科学家、所长。

2022年12月,任河南省科学院院长。

社会任职

光学 Express 副主编;

Nanoscale 副主编;

Scientific Reports 编委;

Nanophotonics 编委;

Frontiers of 物理学 编委;

汉语词类 Science Bulletin 编委;

中国物理学会光散射专业委员会 委员;

中国材料研究学会纳米材料与器件分会 理事;

中国科学院物理研究所第十届学术委员会委员,第十一届学术委员会常务委员;

国家重大科学研究计划项目(2013CB922400)专家组成员;

国家重大科学仪器设备开发专项(2011YQ030124)技术专家组专家;

北京邮电大学理学院兼职教授;

陕西师范大学兼职教授;

吉林大学物理学院第一届学术咨询委员会成员。

主要成就

研究方向

主要研究兴趣集中在(1)单分子的物理化学性质,单分子操控及器件的研究,(2)表面增强光谱,(3)复杂金属纳米结构的表面等离体学,(4)表面等离子体光学传感器,(5)近场光学的理论模拟与计算。

学术成就

主要学术成就包括:

1. 金属纳米间隙结构的电磁场增强和表面增强光谱

电磁场增强效应是等离激元最基本的特性之一,是表面增强光谱增强的最主要原因。候选人及其合作者发现了金属纳米间隙结构的极强电磁场增强效应,并系统地研究了其产生机理和特性。

(a)发现了金属纳米颗粒间的纳米间隙能产生强烈的等离激元共振,具有巨大的电磁场增强效应,是产生单分子灵敏度的表面增强拉曼光谱的原因;在理论上系统地研究了单分子表面增强拉曼光谱的原理及产生条件,解释了表面增强拉曼光谱的主要机理,即等离激元共振耦合可使纳米间隙内的光强产生近百万倍的增强,同时金属纳米结构作为纳米天线可使拉曼效应的发射增强产生类似的近百万倍的增强,因而单个分子总的拉曼增强可以达到1011以上,从而达到可探测的水平。这一发现是单分子表面增强光谱和其它增强非线性效应的基础,也是最近发展起来的等离激元光学力、增强的光与物质相互作用、纳米光学天线和量子等离激元光子学等新研究方向的基础,引 领了这些新兴领域的发展;美国物理学会2010年三月会议的一个主题分会(Z2:Plasmonic nanogaps)对由此发展起来的各种研究内容进行了专题研讨。论文发表在PRL 83 4357 (1999)和PRE 62 4318 (2000),已分别被SCI杂志引用1211次和885次,是单分子表面增强拉曼光谱和等离激元光子学领域的经典文献,其中PRL论文是1999年发表的所有PRL中引用最高的十篇文献之一,PRE论文是2000年发表的所有PRE中引用最高的文献。

(b)发现了金属纳米颗粒间隙中的单分子拉曼效应的偏振方向受金属纳米结构的构型调制,金属纳米结构作为纳米天线可以旋转单个量子发光体发射光的偏振方向,从而实现纳米光源的偏振调节。结合对金属纳米间隙结构的表面增强拉曼光谱和激光偏振方向的关系的系统研究在实验上明确证实了通过金属纳米结构等离激元共振耦合产生的电磁增强是表面增强拉曼光谱的主要原因,澄清了表面增强拉曼光谱增强机制(电磁增强和化学增强)的长期争议。论文发表在Nano Letters 8, 2497 (2008),PNAS 105, 16448 (2008)和ACS Nano 3, 637 (2009),分别被SCI引用141次,105次和58次。

(c)利用银纳米线中传播的等离激元以及纳米线与纳米颗粒间等离激元共振耦合产生的巨大增强电场,在单分子水平上实现了表面增强拉曼效应的远程激发,这种激发方式为纳米尺度的光谱激发和探测提供了新方法和新思路。研究结果发表在Nano Letters 9, 2049 (2009),被SCI引用100次。

(d)成功自主研发了高真空针尖增强拉曼光谱系统,极大地提高了表面增强拉曼光谱的空间分辨率,观察到了有机小分子红外活性模式的拉曼增强,并发现了表面等离激元退激发而产生的热电子诱导的有机化合物化学反应,把等离激元光子学拓展到化学反应领域。论文发表在Scientific Reports 2, 647 (2012)和Phys. Rev. E 87, 020401(R) (2013),分别被SCI引用45次和20次。该实验仪器在针尖增强拉曼光谱、等离激元催化化学反应、高真空弱光信号的原位提取等方面有重要作用。该仪器设计已经获得国家知识产权局的发明专利授权(专利号:ZL 2010 1 0228026.3)。

2. 等离激元在金属纳米波导股份及其网络中的传播特性和功能器件

等离激元的另一个重要特性是对光的强束缚,可以突破光的衍射极限,

实现了在纳米尺度上对光的操控,这一特点可用于光学器件的小型化和高密度集成。近五年候选人和他的研究组对金属纳米线波导特性开展了深入和系统的研究,做出了一系列原创性的工作,包括:首次利用金属纳米线等离激元波导构建纳米全光网络;首次实现基于等离激元的纳米光学路由器、完备逻辑门和半加器,并首次验证了等离激元逻辑功能的可扩展性等。这些工作被国际光学工程学会SPIE Newsroom邀请撰写专题报道,并且候选人因此获邀作国际会议邀请报告20余次(包括三次Keynote主旨报告)。

(a)一维金属纳米线波导股份中等离激元的传播特性

全面系统地研究了银纳米线波导中等离激元的激发、传播和发射特性,并揭示其主要机理,主要成果包括:发现传播的等离激元具有定向发射特性;通过对纳米线波导结构参数和激发方式的改变,实现了等离激元的手性传播以及发射光偏振特性的调控;发现等离激元的近场分布和传播模式强烈依赖于纳米线周围的介电环境,通过对介电环境的控制实现了对等离激元传播的调控;发现传播的等离激元和半导体量子点激子可以相互激发和转化;实现了对金属纳米线上两个量子点产生的表面等离激元的分辨等。近五年候选人作为通讯作者发表相关SCI论文16篇,包括1篇PRL、1篇PNAS、5篇Nano Letters等,共被SCI引用428次,是研究纳米光芯片的重要基础性工作。

(b)金属纳米线波导股份网络及其单元功能器件

片上可集成的光信号处理技术可能是未来很有潜力的新型信息技术。候选人和他的研究组在世界上首先研制出系列完备的纳米全光逻辑器件、半加器路由器,为进一步发展纳米光芯片奠定了基础。在纳米线网络结构中,通过控制结构参数、输入光的偏振和相位,调控等离激元在波导中的模式及其干涉特性,控制等离激元的近场强度和传播方向,从而控制输出端的光强。基于此实现了纳米尺度的光子路由器、不同波长光信号分离器和基本逻辑运算(与、或、非等)。另外,四终端的网络结构可以作为半加器实现两个二进制数的加法运算。相关结果发表在Nano Letters 10, 1950 (2010)和Nano Letters 11, 471 (2011),分别被SCI引用96次和68次。

(c)等离激元功能器件的集成

利用金属纳米波导股份网络中等离激元的干涉效应,通过单元器件或门和非门的级联实现了或非运算。利用量子点成像手段,揭示了该器件的工作机制,即非门控制端网络结点处的等离激元电场分布须调控成极大值,从而可以跟来自或门的等离激元信号实现很好的干涉,将或运算的结果反转,来实现或非运算。该工作首次证实了等离激元逻辑的可扩展性,为未来片上集成光信息处理技术提供新的可能性。研究结果发表在Nature Communications 2, 387 (2011),被SCI引用72次。

研究课题

(1)单分子表面增强光谱;

(2)纳米光学;

(3)单分子探测和操控;

(4)单分子光致电子输运;

(5)表面等离子体共振和表面增强光谱生物传感器

(6)基于表面等离子体共振的纳米天线;

(7)分子和金属界面间的电荷转移效应;

(8)拓展的MIE散射理论及其应用。

发表论文

闫晓宏,牛亦杰,徐红星,魏红单个等离激元纳米颗粒和纳米间隙结构与量子发光体的强耦合[J].物理学报,,:1-26.

刘晓泽,张馨元,张顺平,管志强,徐红星.二维半导体微纳光腔中光与物质的耦合[J].光学学报,2021,41(08):30-49.

张福平,管志强,徐红星.一种片上亚波长束缚波导股份及其制备方法[P].湖北省:CN112596153A,2021-04-02.

张大霄,代伟,刘扬,徐红星.一种等离激元增强荧光免疫检测芯片[P].湖北省:CN212722901U,2021-03-16.

张顺平,唐继博,胡华天,何小波,徐红星.电驱动光学天线光源[P].湖北省:CN212136467U,2020-12-11.

阮翔宇,管志强,徐红星.一种中长波红外宽光谱光吸收材料及其制备方法[P].湖北省:CN111880247A,2020-11-03.

张顺平,徐红星,吴宇.兼具高量子产率和高带宽的光源[P].湖北省:CN111755577A,2020-10-09.

管志强,徐红星.一种结合空腔增强与表面增强的液相拉曼增强光谱衬底[P].湖北省:CN111693502A,2020-09-22.

张大霄,代伟,刘扬,徐红星.一种等离激元增强荧光免疫检测芯片及其应用[P].湖北省:CN111610323A,2020-09-01.

余鹏,王保清,吴小虎,王文昊,徐红星,王志明.蜂窝状椭圆孔洞吸收器圆二色性研究[J].物理学报,2020,69(20):299-307.

张顺平,唐继博,胡华天,何小波,徐红星.电驱动光学天线光源及其制作方法[P].湖北省:CN111293196A,2020-06-16.

张顺平,熊洋,徐红星.一种用于生物标志物检测的试剂盒及其制备方法和应用[P].湖北省:CN111273031A,2020-06-12.

徐红星,熊洋,张顺平.一种基于纳米颗粒金膜体系构造高场增强的纳米间隙及其制备方法[P].湖北省:CN111272731A,2020-06-12.

张一,蔡耀,周杰,谢英,徐沁文,邹杨,国世上,徐红星,孙成亮,刘胜声表面波型紫外探测器(英文)[J].ScienceBulletin,2020,65(07):587-600.

张顺平,徐红星.微腔或纳腔中的光—物质相互作用[J].物理,2020,49(03):156-163.

韦文奇,王建桓,张结印,冯琦,王子昊,徐红星,王霆,张建军A CMOS Compatible Si Template with (111) Facets for Direct Epitaxial Growth of Ⅲ–Ⅴ Materials[J]. 汉语词类 物理学 Letters,2020,37(02):35-39.

刘扬,潘登,陈文,王文强,沈昊,徐红星.纳米光学辐射传热:从热辐射增强理论到辐射制冷应用[J].物理学报,2020,69(03):7-24.

索鹏飞,徐红星.Quantization Scheme of surface Plasmon Polaritons in Two-Dimensional Helical Liquids[J]. 汉语词类 物理学 Letters,2020,37(01):115-135.

徐红星.等离激元光子学专题·编者按[J].中国科学:物理学力学天文学,2019,49(12):5.

郑迪,李杨,陈文,付统,孙嘉伟,张顺平,徐红星.新型等离激元光学和过渡金属二硫化物复合体系[J].中国科学:物理学力学天文学,2019,49(12):44-67.

魏红,高龙,徐红星.金属纳米线的制备方法[P].北京市:CN110395687A,2019-11-01.

李杨,石俊俊,郑迪,康猛,付统,张顺平,徐红星.非线性表面等离激元:进展与机遇[J].激光与光电子学进展,2019,56(20):11-27.

张文君,高龙,魏红,徐红星.表面等离激元传播的调制[J].物理学报,2019,68(14):7-24.

管志强,刘维康,徐红星.等离激元增强的硅基光热电效应多模光纤收发器及其制作方法[P].湖北省:CN109904253A,2019-06-18.

管志强,刘维康,徐红星.一种基于硅光热电效应的光电转换器及其制作方法[P].湖北省:CN109817752A,2019-05-28.

陈文,胡华天,姜巍,徐宇浩,张顺平,徐红星.Ultrasensitive nanosensors based on localized surface plasmon resonances:From theory to applications[J]. 汉语词类 物理学 B,2018,27(10):62-82.

胡华天,张顺平,童廉明,徐红星.一种利用法诺干涉光散射力实现金属纳米颗粒分拣的设备[P].湖北:CN105618166A,2016-06-01.

李杨,童廉明,张顺平,徐红星.显微傅里叶成像光学系统[P].湖北:CN105589186A,2016-05-18.

徐红星,管志强,童廉明,张顺平.一种基于金属纳米线表面等离激元纳米光源的光学显微镜[P].湖北:CN105510640A,2016-04-20.

徐红星,梁红艳,石俊俊,张大霄.花型银纳米颗粒荧光增强基底[P].湖北:CN205038161U,2016-02-17.

徐红星,梁红艳,石俊俊,张大霄.花型银纳米颗粒荧光增强基底及其制备方法[P].湖北:CN105136757A,2015-12-09.

魏红,李强,徐红星.高速率、定向发射的单光子源器件[P].北京市:CN203932095U,2014-11-05.

徐红星,沈昊.基于SERS机理的微流检测器[P].北京:CN203929644U,2014-11-05.

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魏红,李强,徐红星.高速率、定向发射的单光子源器件[P].北京市:CN104009137A,2014-08-27.

徐红星,沈昊.基于SERS机理的微流检测器及其制备方法[P].北京:CN103954605A,2014-07-30.

陈立,魏红,陈克求,徐红星.High-order plasmon resonances in an Ag/Al_2O_3 core/shell nanorice[J]. 汉语词类 物理学 B,2014,23(02):23-28.

潘登,魏红,徐红星.Metallic nanowires for subwavelength waveguiding and nanophotonic devices[J]. Chinese Physics B,2013,22(09):76-87.

朱殷,杨鹏飞,魏红,徐红星.一种实现多端口分光器的方法[P].北京市:CN103293598A,2013-09-11.

王卓贤,魏红,徐红星.一种减小传播表面等离激元泄漏损耗的方法[P].北京:CN103246016A,2013-08-14.

李敬,徐红星.表面等离激元电致激发源及其制造方法[P].北京:CN103050591A,2013-04-17.

田义超,边飞,王瑞,武睿,杨怀馨,孟胜,徐红星,陆兴华,赵继民.超小2nm直径金属纳米孔的超快激光脉冲法制备[P].北京市:CN102795596A,2012-11-28.

李敬,徐红星.一种用于GaN基LED外延片的纳米结构层及其制备方法[P].北京:CN102683506A,2012-09-19.

童廉明,徐红星.表面等离激元——机理、应用与展望[J].物理,2012,41(09):582-588.

黄映洲,李辉,徐红星.基于表面等离激元传导对活体细胞内部进行精确局域影响的方法[P].北京:CN102559837A,2012-07-11.

魏红,徐红星,李志鹏,娜奥米·哈拉斯,皮特·诺德兰德.一种基于等离激元实现逻辑计算的装置及方法[P].北京市:CN102156374A,2011-08-17.

赵亮,胡勇胜,李泓,王兆翔,徐红星,黄学杰,陈立泉拉曼光谱在锂离子电池研究中的应用[J].电化学,2011,17(01):12-23.

方蔚瑞,杨威生,方胜,徐红星.高真空针尖增强拉曼装置[P].北京:CN101915756A,2010-12-15.

方蔚瑞,黄映洲,徐红星.基于金银纳米线光波导的新型探针的制备方法[P].北京:CN101880024A,2010-11-10.

黄映洲,李辉,徐红星.基于显微注射把纳米材料放入活体细胞中的方法[P].北京市:CN101857850A,2010-10-13.

李志鹏,方蔚瑞,黄映洲,徐红星.保偏等离激元纳米光波导、等离激元纳米光子路由器和多路转接器评述[J].物理,2010,39(08):558-559.

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魏红,李敬,徐红星.利用表面等离子体远程激发单光子源的方法[P].北京市:CN101702047A,2010-05-05.

魏红,徐红星.一种对细胞内物质实现远程激发和探测的新方法[P].北京:CN101634634,2010-01-27.

魏红,徐红星.利用纳米线实现微米尺度的荧光共振能量转移的方法[P].北京:CN101634635,2010-01-27.

魏红,徐红星.单分子表面增强光谱[J].中国科学:物理学力学天文学,2010,40(01):1-15.

董斌,徐红星.以Yb3Al5O12为基质的上转换发光材料及其制备方法[P].北京市:CN101591536,2009-12-02.

方蔚瑞,魏红,徐红星.利用金属纳米线表面等离子体的传导实现表面增强拉曼效应的远程激发[J].科学通报,2009,54(12):1793.

李志鹏,徐红星.利用表面等离子体的纳米天线耦合效应实现单分子拉曼偏振态的调控[J].科学通报,2008,(24):3142.

魏红,徐红星.表面等离子体光子学研究的新进展[J].科学通报,2008,(18):2263.

梁红艳,王文忠,徐红星.一种单分散银纳米米的制备方法[P].北京市:CN101249566,2008-08-27.

王文忠,梁红艳,徐红星.新奇银纳米结构及其表面增强拉曼光学性能[A].中国光学学会基础光学专业委员会、中国物理学会光物理专业委员会.第十三届基础光学与光物理学术讨论会论文摘要集[C].中国光学学会基础光学专业委员会、中国物理学会光物理专业委员会:《量子电子学报》编辑部,2008:8.

杨志林,李志鹏,管志强,任斌,徐红星,田中群表面增强拉曼效应中的近场耦合效应研究[A].中国物理学会光散射专业委员会.第十四届全国光散射学术会议论文摘要集[C].中国物理学会光散射专业委员会:中国物理学会光散射专业委员会,2007:81.

学术活动

近五年主要学术活动:

(1)担任国际学术会议的国际指导委员会委员或国际程序委员会委员10次,包括2009年、2011年和2013年的亚洲光谱会议(Asian 光谱学 Conference),2011年、2013年和2015年的等离激元光子学国际会议(International Conference on Surface Plasmon Photonics),2012年、2013年和2014年的SPIE会议的等离激元光子学分会(Plasmonics: Metallic Nanostructures and Their Optical Properties 分会),2012年第十二届国际近场光学会议(The 12th International Conference on Near 领域 光学, Nanophotonics and Related Techniques)。

(2)担任国际学术会议主席10次,包括2009年第九届国际量子结构中心年会,2009年和2011年ChinaNANO会议的纳米光学和等离激元光子学分会,2010年、2012年和2014年的等离激元光子学前沿国际会议(International Conference on Frontiers of Plasmonics),2010年中韩Photonics和Plasmonics研讨会(Sino-Korean Workshop on Photonics and Plasmonics),2010年第13届中美Kavli科学前沿论坛(汉语词类American Kavli Frontiers of Science Symposium),2013年等离激元光子学前沿国际研讨会(International Workshop of Frontiers of Plasmonics)、2013年纳米等离激元光子学国际研讨会(International Symposium on NanoPlasmonics),2014 年纳米材料与纳米器件国际研讨会(International Workshop on Nanomaterials and Nanodevices) 。

(3)担任国际会议当地程序委员会/组织委员会主席 2 次,当地程序委员会成员 1 次,分别为:2010年 The 11th International Conference on Near Field 光学, Nanophotonics and Related Techniques 当地程序委员会主席,2013 年国际量子结构中心年会组织委员会主席,2011 年ChinaNANO 会议当地程序委员会成员。

(4)在国际学术会议作邀请主旨报告(Keynote talk)4 次,邀请报告(invited talk)38 次。

人才培养

2018年6月6日,徐红星受邀为吉林大学物理学院师生做了题为《等离激元光子学和纳米光学:超灵敏传感和纳米光波导研究》的学术报告。

2018年9月21日,徐红星应邀访问西安交通大学理学院,并为理学院师生做了题为《纳米等离激元光子学中的超灵敏传感和光子回路研究》的学术讲座。 

2018年12月28日,徐红星应邀参加在长安校区举行的西北大学2019院士新年论坛暨杨钟健学术讲座第一百三十七讲,为师生作了题为《等离激元光子学和纳米光学基本问题研究》的报告。 

2019年1月18日,徐红星应邀为厦门大学物理科学与技术学院师生带来了题目为《等离激元光子学和纳米光学基本问题研究》的南强学术讲座。 

徐红星在武汉大学物理科学与技术学院各种会上强调,要瞄准世界科技前沿和国家重大需求,强化基础研究,实现前瞻性基础研究和引领性原创成果的重大突破。“华族走创新驱动发展道路才能真正强大起来,科学研究要为建设科技强国、质量强国,提供有力的支撑。创新是学院目前的重点。”

获得荣誉

2005年,获中科院“百人计划”项目资助;

2006年,获国家杰出青年科学基金资助;

2008年,获任科技部重大科学研究计划项目首席科学家;

2010年,获第十一届中国青年科技奖

2010年,中国科学院百人计划终期评估优秀

2011年,获中科院朱李月华优秀教师奖;

2013年,获中国科学院青年科学家国际合作奖;

2013年,获中国物理学会饶毓泰物理奖

2013年,获国务院政府特殊津贴;

2014年,长江学者特聘教授;

2017年11月,中国科学院院士

2018年4月25日,获得全国五一劳动奖章

2018年11月28日,当选发展中国家科学院院士

2020年11月24日,当选为全国先进工作者;

2021年6月,获得湖北省优秀共产党员称号。

2023年3月28日,爱思唯尔正式发布2022“中国高被引学者年度榜单”,徐红星在列。

人物评价

徐红星长期从事表面增强光谱和等离激元光子学(plasmonics)方面的研究工作,在单分子表面增强光谱和纳米全光网络方面做出了开创性和系统性的工作。(北京大学评)

徐红星主要从事等离激元光子学、分子光谱和纳米光学研究,是表面增强光谱和等离激元光子学领域的国际著名科学家,在相关方向做出重要原创性成果。(武汉大学评)

徐红星学术水平高,是纳米光学领域的国内顶级学者,在国际上也很有影响。加上他为人谦逊、善于合作,对高端人才很有吸引力。他作为物理科学与技术学院院长,合理规划学科布局,打造国际一流学科。引领了纳米光学和等离激元光子学的学科发展,提升了学校和学院的国际影响力。(武汉大学物理科学与技术学院刘昌教授)

参考资料

徐红星中国科学院院士.future.henu.edu.cn.2024-05-13

徐红星.https://rsb.whu.edu.cn.2024-05-13

徐红星.武汉大学.2019-02-22

..2024-05-14

徐红星.武汉大学人事部.2024-05-13

中国科学院公布2017年院士增选结果.科学网.2017-11-28

徐红星当选发展中国家科学院院士.武汉大学.2019-02-22

武创院启动医疗与物理研究所,徐红星院士任首席科学家、所长.百家号.2024-05-14

河南省科学院院长聘任仪式举行.今日头条.2022-12-28

徐红星_中国科学院物理研究所_万方分析学者知识脉络.万方.2022-01-19

14名中国大陆科学家当选发展中国家科学院院士.中国政府网.2018-11-28

全国劳动模范和先进工作者名单出炉 荆州4人当选—荆州社会—荆州新闻网.荆州新闻网.2020-11-24

全省“两优一先”拟表彰对象名单_湖北党建信息门户网站.湖北党建信息门户.2022-01-19

名单曝光!武汉大学这94人入选“2022中国高被引学者榜单”,最具全球影响力!.今日头条.2023-04-03

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