孙凤霞,博士,教授,博士生导师。2006年博士毕业于天津大学。现任河北科技大学化学与制药工程学院,药学系教师,河北科技大学化学安全与履约技术研究中心暨联合国禁化武组织NGO主任。国家 “万人计划”科技创新领军人才,联合国禁止化学武器组织科学咨询委员会中国唯一的专家委员,联合国禁化武组织生物毒素分析工作组中国唯一代表,国家禁止化学武器履约专家委副主任。河北省政府特殊津贴专家,河北省禁止化学武器组织履约技术专家。
教育及工作经历:
1996年毕业于河南工业大学食品工程专业,获学士学位;
1999年毕业于河南工业大学仪器分析专业,获硕士学位;
2006年毕业于天津大学药物化学专业,获博士学位。
教学情况:
孙凤霞博士热爱教育事业,常年坚持在教学第一线,对教学工作兢兢业业,一丝不苟。近年来,主讲《波谱解析》《仪器分析》《药物合成反应》《药学专业英语》《药学文献综述》5门专业基础课程,其中《波谱解析》于2002年在河北科技大学率先采用双语教学,于2009年被教育部批准为“国家双语教学示范课程”,她还经常利用课外时间指导大学生科技创新活动,指导的学生两次荣获“河北省大学生科技创新活动”一等奖。
研究方向:
主要从事化学安全与禁化武履约、有机合成及分析,具体研究方向:
(1)化学安全与履约技术研究
研究监控化学品高效合成、过程控制及过程分析、环境监测及去污染化
(2)超高纯电子信息材料的工艺开发及产业化研究
(3)精细化学品绿色合成工艺、化学分析和质量控制
主持科研项目
总计主持横向项目30余项、纵向项目10余项。
代表性科研项目
(1) 横向项目,200万,2023.
(2) 国家万人计划科技领军人才,30万,2021.
(3) 国家自然科学基金地区联合基金重点项目,100万,2021.01-2024.12
(4) 国家工信部项目,30万,2019.12-2020.12
(5) 国家工信部项目,20万,2021.07-2021.12
(6) 国家工信部项目,5.47万,2024.03-2024.12
(7) 河北省自然科学基金项目,10万,2019-2021
(8) 河北省自然科学基金项目,6万,2015-2017
(9) 河北省自然科学基金项目,5万,2011-2013
(10) 河北省自然科学基金项目,4万,2003-2004
主要成就:
孙凤霞博士主要研究方向为医药中间体合成、手性药物研究,以及昆虫信息素的合成工艺研究。开发了有自主知识产权的手性试剂的合成技术,提高了结晶诱导不对称转化制备手性化合物的效率和光学纯度,突破了传统结晶拆分的极限收率(50%),从混旋体到单一光学异构体一次性收率达到了 90%以上,解决了制约非天然氨基酸及手性化合物大规模合成中存在的关键技术难题,为发展非天然氨基酸及手性化合物绿色合成的新过程奠定了理论基础,形成了技术源头,并为多肽类新药和抗病毒新药的研究奠定了手性化合物的物质基础。目前已完成抗高血压药物手性二氢吡啶类钙离子桔抗剂、手性美托洛尔、阿格列汀、利拉利汀等手性药物的关键制备技术。从2008年至今,她还开发了利用仿生技术防治病虫专用的多个昆虫信息素的合成工艺,实现了国内规模化生产信息素“零”的突破。与传统农药防治虫害相比,昆虫信息素具有高度专一性、无抗性、保护天敌、使用方便、不污染生态环境和经济高效等优势。
在联合国国际禁止化学武器组织(OPCW)对河北省进行的禁止化学武器国际核查工作中,作为河北省禁止化学武器履约技术专家,孙凤霞博士多次协助有关企业完成在线取样、现场GC/MS分析、数据核查等工作,与国际核察员充分沟通,解答了他们提出的多项疑问,并在理论上达成共识,确保OPCW核查的顺利进行,受到国家禁止化学武器办公室领导的充分肯定和国际核察员的高度赞扬。2012年11月到12月,作为中国代表参加了 OPCW在芬兰组织的培训,凭借扎实的理论功底和专业知识,在现场分析和数据处理中得到芬兰禁止化学武器组织的赞扬。孙凤霞博士主持和主研多项科研课题,为上海、江苏、浙江、山东、河北等地的10多家企业完成了多个原料药及中间体合成路线的设计及工艺过程优化工作,取得了良好的经济效益。近年来,发表SCI收录论文20余篇;获得国家发明专利授权12项;主编的《仪器分析》(第1版)、《仪器分析》(第2版)和仪器分析CAI课件在化学工业出版社出版,被全国多所高校作为教材使用。
孙凤霞教授作为联合国禁止化学武器组织科学咨询委员会中国唯一的专家委员,组织并参加29-37届联合国禁化武组织(OPCW)科学咨询委员会(SAB)会议并撰写29-37届科学咨询委员会建议报告,联合国禁化武组织总干事对每届科学咨询委员会建议报告发文高度肯定。2023年10月获得联合国禁化武组织总干事和国家工信部表彰。
以下为孙凤霞教授和其他24位国际科咨委委员一起撰写完成的SAB建议报告和总干事对报告的肯定文件。
(1) Report of the Scientific Advisory Board at its Thirty-Seventh Session. SAB-37/1, 27 September 2023.
https://www.opcw.org/sites/default/files/documents/2023/10/sab-37-01%28e%29.pdf
Note by the Director-General: Response to the Report of the Thirty-Seventh Session of the Scientific Advisory Board. EC-104/DG.22, 10 – 13 October 2023
https://www.opcw.org/sites/default/files/documents/2023/10/ec104dg22%28e%29.pdf
(2) Report of the Scientific Advisory Board at its Thirty-Sixth Session. SAB-36/1*, 26 – 29 September 2022
https://www.opcw.org/sites/default/files/documents/2023/03/sab-36-01%2B%28e%29.pdf
Note by the Director-General: Response to the Report of the Thirty-Sixth Session of the Scientific Advisory Board. EC-102/DG.13, 16 February 2023
https://www.opcw.org/sites/default/files/documents/2023/02/ec102dg13%28e%29.pdf
(3) Report Of the Scientific Advisory Board At Its Thirty-Fifth Session. SAB-35/1, 13 – 16 June 2022
https://www.opcw.org/sites/default/files/documents/2022/09/sab-35-01%28e%29.pdf
Note by the Director-General: Response to the Report of the Thirty-Fifth Session of the Scientific Advisory BoardEC-101/DG.21, 19 September 2022
https://www.opcw.org/sites/default/files/documents/2022/09/ec101dg21%28e%29.pdf
(4) Report of the Scientific Advisory Board at its Thirty-Fourth Session. SAB-34/1, 15 – 17 March 2022
https://www.opcw.org/sites/default/files/documents/2022/06/sab-34-01%28e%29.pdf
Note by the Director-General: Response to the Report of the Thirty-Fourth Session of the Scientific Advisory Board 15 - 17 March 2022, EC-100/DG.9, 14 June 2022
https://www.opcw.org/sites/default/files/documents/2022/06/ec100dg09%28e%29.pdf
(5)Report of the Scientific Advisory Board at its Thirty-Third Session. SAB-33/1, 15 – 18 November 2021.
https://www.opcw.org/sites/default/files/documents/2022/02/sab-33-01%28e%29.pdf
Note by the Director-General: Response to the Report of the Thirty-Third Session of the Scientific Advisory Board - Corrigendum. EC-99/DG.16, 2 March 2022
https://www.opcw.org/sites/default/files/documents/2022/03/ec99dg16%28e%29.pdf
(6) Report of the Scientific Advisory Board at its Thirty-Second Session. SAB-32/1, 15 – 17 June 2021
https://www.opcw.org/sites/default/files/documents/2021/09/sab-32-01%28e%29.pdf
Note by the Director-General: Response to the Report of the Thirty-Second Session of the Scientific Advisory Board 15 – 17 June 2021. EC-98/DG.21, 22 September 2021
https://www.opcw.org/sites/default/files/documents/2021/09/ec98dg21%28e%29.pdf
(7) Report of the Scientific Advisory Board at its Thirty-First Session. SAB-31/1, 3 – 4 March 2021
https://www.opcw.org/sites/default/files/documents/2021/05/sab-31-01%28e%29.pdf
Note by the Director-General: Response to the Report of the Thirty-First Session of the Scientific Advisory Board 3 – 4 March 2021. EC-97/DG.5, 18 May 2021
https://www.opcw.org/sites/default/files/documents/2021/05/ec97dg05%28e%29.pdf
(8) Report of the Scientific Advisory Board at its Thirtieth Session, 10-12 November 2020. SAB-30/1, 10 – 12 November 2020
https://www.opcw.org/sites/default/files/documents/2021/01/sab-30-01%28e%29.pdf
Note by the Director-General: Response to the Report of the Thirtieth Session of the Scientific Advisory Board, 10-12 November 2020. EC-96/DG.9, 10 February 2021
https://www.opcw.org/sites/default/files/documents/2021/02/ec96dg09%28e%29.pdf
(9) Report of the Scientific Advisory Board at its Twenty-Ninth Session, 1-2 September 2020. SAB-29/1, 1 – 2 September 2020
https://www.opcw.org/sites/default/files/documents/2020/10/sab-29-01%28e%29.pdf
Note by the Director-General: Response to the Report of the Twenty-Ninth Session of the Scientific Advisory Board, 1 - 2 September 2020. EC-95/DG.26, 2 October 2020
https://www.opcw.org/sites/default/files/documents/2020/10/ec95dg26%28e%29.pdf
孙凤霞教授作为禁化武组织生物毒素分析工作组的成员,是唯一中国专家,与其他15位国际专家一起组织会议并撰写生物毒素分析方法和标准并形成阶段性报告和最终报告,具体报告如下。
(1) Analysis of Biotoxins Report of the Scientific Advisory Board’s Temporary Working Group. SAB/REP/1/23, 1 September 2023
https://www.opcw.org/sites/default/files/documents/2023/04/Analysis%20of%20Biotoxins%20Final%20Report.pdf
(2) Summary of the Sixth Meeting of the Scientific Advisory Board's Temporary Working Group on Analysis of Biotoxins. SAB‑37/WP.1, 17 April 2023
https://www.opcw.org/sites/default/files/documents/2023/04/English%20Version%20%281%29.pdf
(3) Summary of the Fifth Meeting of the Scientific Advisory Board's Temporary Working Group on the Analysis of Biotoxins. SAB‑36/WP.2, 17 November 2022
https://www.opcw.org/sites/default/files/documents/2022/11/sab-36-wp02%28e%29.pdf
(4) Summary of the Fourth Meeting of the Scientific Advisory Board's Temporary Working Group on Analysis of Biotoxins. SAB‑36/WP.1, 29 July 2022
https://www.opcw.org/sites/default/files/documents/2022/08/sab-36-wp01%28e%29.pdf
(5) Summary of the Third Meeting of the Scientific Advisory Board's Temporary Working Group on Analysis of Biotoxins. SAB‑33/WP.2, 14 February 2022
https://www.opcw.org/sites/default/files/documents/2022/02/sab-33-wp02%28e%29.pdf
(6) Summary of the Second Meeting of the Scientific Advisory Board's Temporary Working Group on the Analysis of Biotoxins. SAB‑33/WP.1 15 October 2021
https://www.opcw.org/sites/default/files/documents/2021/11/sab-33-wp01%28e%29.pdf
(7) Summary of the First Meeting of the Scientific Advisory Board's Temporary Working Group on the Analysis of Biotoxins. SAB‑32/WP.1, 6 May 2021
https://www.opcw.org/sites/default/files/documents/2021/07/sab-32-wp01%28e%29.pdf
国家履约报告
(1) 孙凤霞、孙玉娟、刘欣伟等. 生物毒素分析与研究报告, 国家禁化武履约报告, 2023
(2) 孙凤霞、孙玉娟、刘欣伟等. 化学品供应链及区域性道路运输安全与安保管理研究报告, 国家禁化武履约报告, 2022
(3) 孙凤霞、孙玉娟、刘欣伟等. 关于《公约》附表2设施风险评估方法与视察频率的研究分析报告, 国家禁化武履约报告, 2021
(4)唐程、孙凤霞、孙玉娟等. 关于禁化武组织缔约国大会通过“中枢神经作用剂”决定的情况分析与建议, 国家禁化武履约报告, 2021
(5) 孙凤霞、孙玉娟、刘欣伟等. 高活性原料药HAPIs与《禁化武公约》履约技术研究报告, 国家禁化武履约报告, 2020
发明公开:
[1]苏晓东, 孙凤霞, 张琛, 武彤, 孙玉娟, 卢紫璇. 一种4,4''-二[环[4.2.0]辛-1(6),2,4-三烯-3-基甲基]-1,1''-联苯的制备方法[P]. 河北省: CN122277355A, 2026-06-26.
[2]邓子轩, 孙凤霞, 温静静, 路群臣, 张琛, 杨昆, 潘兰英. 一种含三氟甲基聚酰胺酯及其制备方法和应用[P]. 河北省: CN122255473A, 2026-06-23.
[3]程金月, 孙凤霞, 刘少杰, 武彤, 孙玉娟, 杨昆, 刘少辉, 张振顺. 一种4-叔丁基-2,6-二甲酰基苯酚的制备方法[P]. 河北省: CN122187617A, 2026-06-12.
[4]李正杰, 宋瑞, 孙凤霞, 孙玉娟, 苏晓东, 武彤, 杨昆, 刘少辉, 张凯璐. 一种三(对甲苯基)硫鎓六氟磷酸盐的合成方法[P]. 河北省: CN122079841A, 2026-05-26.
[5]孙玉娟, 霍雅琼, 孙凤霞, 刘少辉, 武彤, 张凯璐, 温静静, 杨昆, 李习渊. 一种苯并[1,3]氧硫杂环-2-酮的合成方法[P]. 河北省: CN122079954A, 2026-05-26.
[6]宋仁杰, 孙凤霞, 武彤, 马林登, 张琛, 杨昆, 孙玉娟, 牛瑞娟. 用于DMF溶剂的重金属吸附剂及其制备方法[P]. 河北省: CN122057483A, 2026-05-19.
[7]孙凤霞, 裴朋帅, 张琛, 孙玉娟, 杨昆, 武彤, 赵甜甜, 王胜聃. 一种4,4’-二氨基二苯胺的合成工艺[P]. 河北省: CN122036516A, 2026-05-15.
[8]孙凤霞, 刘欣伟, 张庆龙, 孙玉娟, 温静静, 张琛. 一种4-氯-2-硝基苯甲腈的合成方法[P]. 河北省: CN120097864A, 2025-06-06.
[9]孙凤霞, 杨昆, 温静静, 刘欣伟, 马林登, 张琛, 刘慧敏, 伊松龄. 一种4-联苯甲醇的合成方法[P]. 河北省: CN119661322A, 2025-03-21.
[10]孙凤霞, 孙玉娟, 刘少辉, 刘慧敏, 马林登, 张琛, 李科娴. 一种4-联苯甲醛的合成方法[P]. 河北省: CN119613239A, 2025-03-14.
[11]刘玉生, 王文杰, 张琛, 王家其, 孙凤霞, 高放, 冯素梅. 一种低成本复合金属催化剂及1,12-十二烷二醇的工业化合成方法[P]. 河北省: CN119455955A, 2025-02-18.
[12]顾丽敏, 李帅, 杨红帅, 孙凤霞, 张琛, 武彤, 马林登. 一种生物基磷硅氮协效阻燃剂及其制备方法[P]. 河北省: CN118852257A, 2024-10-29.
[13]孙玉娟, 王腾宇, 孙凤霞, 武彤, 刘欣伟. 一种土壤链霉菌胞外多糖及其提取方法和应用[P]. 河北省: CN118791638A, 2024-10-18.
[14]刘少辉, 孙凤霞, 王胜聃, 武彤, 孙玉娟. 一种对羟基苯乙烯的制备方法[P]. 河北省: CN118724680A, 2024-10-01.
[15]张琛, 孙凤霞, 刘少辉, 苏晓东, 武彤, 孙玉娟. 一种苯乙烯类光刻胶树脂的合成方法[P]. 河北省: CN118620119A, 2024-09-10.
[16]孙凤霞, 郭立昌, 张琛, 孙玉娟, 刘欣伟. 5-(4-氯丁基)-1-环己基-1,2,3,4-四唑的合成方法[P]. 河北省: CN117105879A, 2023-11-24.
[17]孙凤霞, 杨丹妮, 张琛, 孙玉娟, 刘欣伟. 一种转移氢化法制备5-(2-氨基-4-氯苯基)四氮唑的方法[P]. 河北省: CN116987041A, 2023-11-03.
[18]孙凤霞, 杨浩, 李科娴, 伊松龄, 周宇航. 一种丙烯酰胺树脂单体的高效液相色谱分析方法[P]. 河北省: CN114544802A, 2022-05-27.
[19]孙凤霞, 杨浩, 李科娴, 伊松龄, 周宇航. 一种光刻胶树脂单体丙烯酸酯类化合物的HPLC分析方法[P]. 河北省: CN114544803A, 2022-05-27.
[20]陈梦, 孙凤霞, 孙玉娟, 王玉春, 杨浩. 一种1-萘乙胺手性纯度的分析方法[P]. 河北省: CN113341053A, 2021-09-03.
[21]陈梦, 孙凤霞, 孙玉娟, 王玉春, 吴嘉良. 一种1-NEA对映异构体过量率的测定方法[P]. 河北省: CN113341054A, 2021-09-03.
[22]孙凤霞, 王静云, 王玉春, 韩珊, 李姝靓. 一种二乙氨基乙硫醇杂质的制备方法[P]. 河北: CN107082755A, 2017-08-22.
[23]孙凤霞, 李姝靓, 王玉春, 韩珊, 王静云. 一种二乙氨基乙硫醇的制备方法[P]. 河北: CN107011221A, 2017-08-04.
[24]孙凤霞, 孔飞飞, 王美玲, 郝忠翠, 郝飞飞, 张琛. 一种3-氨基丁醇对映异构体的分离检测方法[P]. 河北: CN105699509A, 2016-06-22.
[25]孙凤霞, 蒲寒莹, 孔飞飞, 张琛, 周蒙, 白少玲. 一种3-氨基哌啶异构体的HPLC检测方法[P]. 河北: CN105699582A, 2016-06-22.
[26]孙凤霞, 郝飞飞, 孔琳, 郝忠翠, 周蒙, 张琛. 一种3-氨基哌啶手性纯度的分析方法[P]. 河北: CN105675782A, 2016-06-15.
[27]孙凤霞, 孔琳, 王美玲, 韩珊, 张琛, 白少玲. 一种3-氨基丁醇手性纯度的HPLC分析方法[P]. 河北: CN105675783A, 2016-06-15.
[28]孙凤霞, 白少玲, 孔飞飞, 孔琳, 张琛, 韩珊. 一种3-氨基哌啶对映异构体过量率的测定方法[P]. 河北: CN105510509A, 2016-04-20.
[29]孙凤霞, 周蒙, 孔飞飞, 张琛, 王美玲, 蒲寒莹. 一种2-氨基丁醇手性纯度的HPLC分析方法[P]. 河北: CN105510510A, 2016-04-20.
[30]孙凤霞, 韩珊, 孔飞飞, 孔琳, 王美玲, 张琛. 一种2-氨基丁醇对映异构体的HPLC分离检测方法[P]. 河北: CN105510511A, 2016-04-20.
[31]刘方方, 郝忠翠, 孙凤霞, 郝飞飞, 蒲寒莹, 张琛. 一种3-氨基哌啶异构体的HPLC分析方法[P]. 河北: CN105510263A, 2016-04-20.
[32]孙凤霞, 郝忠翠, 郝飞飞, 王美玲, 张凤娇. 3-氨基哌啶的HPLC分析方法[P]. 河北: CN104034814A, 2014-09-10.
[33]孙凤霞, 王美玲, 孔琳, 张凤娇, 孔飞飞, 贾琳茹. 一种3-氨基哌啶的HPLC分析方法[P]. 河北: CN104007202A, 2014-08-27.
[34]孙凤霞, 毛春丽, 王玉春, 贾琳茹, 孔飞飞. 一种拆分法制备D-丝氨酸的方法[P]. 河北: CN103755582A, 2014-04-30.
[35]孙凤霞, 贾林茹, 赵寿坡, 楚静波, 靳欣. 一种手性环磷酸的制备方法[P]. 河北: CN103232491A, 2013-08-07.
[36]孙凤霞, 孟冬生, 张炳烛, 毛春丽. 一种羰基化合物选择性加氢制备相应醇的方法[P]. 河北: CN102603473A, 2012-07-25.
[37]孙凤霞, 赵寿坡. 1-芳基-2,2-二甲基-1,3-丙二醇的制备方法[P]. 河北: CN102391075A, 2012-03-28.
[38]孙凤霞. 一种不对称转换法制备D-缬氨酸的方法[P]. 河北: CN102391138A, 2012-03-28.
[39]孙凤霞, 王玮, 张旭, 王德彬, 张炳烛. 一种拆分制备光活氨基酸的方法[P]. 河北: CN102241555A, 2011-11-16.
[40]孙凤霞, 王德彬, 张炳烛. 一种拆分法制备光学纯美托洛尔的方法[P]. 河北: CN102070469A, 2011-05-25.
[41]孙凤霞, 崔艮中, 马四国, 刘翠微. 一种梨小食心虫性信息素8(Z/E)-十二碳烯-1-醇醋酸酯的合成方法[P]. 北京: CN101906034A, 2010-12-08.
[42]孙凤霞, 崔艮中, 马四国, 刘翠微. 一种苹果蠹蛾性信息素的制备方法[P]. 河北: CN101891593A, 2010-11-24.
[43]孙凤霞, 牛玉环, 刘敬涛. 一种分离提纯阿莫西林三水化合物的方法[P]. 河北: CN101845053A, 2010-09-29.
[44]孙凤霞, 刘敬涛. 一种二甲基紫脲酸的纯化方法[P]. 河北: CN101812024A, 2010-08-25.
[45]孙凤霞, 张旭, 于奕锋. 一种拆分法制备光学纯对羟基苯甘氨酸的方法[P]. 河北: CN101792398A, 2010-08-04.
[46]孙凤霞, 刘敬涛. 一种1-芳基乙磺酸的制备方法[P]. 河北: CN101792407A, 2010-08-04.
发明授权:
[1]孙凤霞, 杨浩, 李科娴, 伊松龄, 周宇航. 一种丙烯酰胺树脂单体的高效液相色谱分析方法[P]. 河北省: CN114544802B, 2024-05-31.
[2]孙凤霞, 杨浩, 李科娴, 伊松龄, 周宇航. 一种光刻胶树脂单体丙烯酸酯类化合物的HPLC分析方法[P]. 河北省: CN114544803B, 2023-12-26.
[3]孙凤霞, 王静云, 王玉春, 韩珊, 李姝靓. 一种二乙氨基乙硫醇杂质的制备方法[P]. 河北省: CN107082755B, 2019-06-14.
[4]孙凤霞, 李姝靓, 王玉春, 韩珊, 王静云. 一种二乙氨基乙硫醇的制备方法[P]. 河北省: CN107011221B, 2018-12-28.
[5]刘方方, 郝忠翠, 孙凤霞, 郝飞飞, 蒲寒莹, 张琛. 一种3-氨基哌啶异构体的HPLC分析方法[P]. 河北省: CN105510263B, 2018-08-31.
[6]孙凤霞, 孔飞飞, 王美玲, 郝忠翠, 郝飞飞, 张琛. 一种3-氨基丁醇对映异构体的分离检测方法[P]. 河北省: CN105699509B, 2018-08-31.
[7]孙凤霞, 孔飞飞, 毛春丽, 张琛, 郝忠翠. 一种(Z/E)-8-十二碳烯-1-醇乙酸酯的合成方法[P]. 河北省: CN104945253B, 2018-06-19.
[8]毛春丽, 张贞彬, 张琛, 孙凤霞, 孔飞飞. 一种拆分法制备(R)-(+)-3-氨基哌啶二盐酸盐的方法[P]. 河北省: CN104876856B, 2017-11-21.
[9]孙凤霞, 孔琳, 王美玲, 韩珊, 张琛, 白少玲. 一种3-氨基丁醇手性纯度的HPLC分析方法[P]. 河北省: CN105675783B, 2017-11-17.
[10]孙凤霞, 白少玲, 孔飞飞, 孔琳, 张琛, 韩珊. 一种3-氨基哌啶对映异构体过量率的测定方法[P]. 河北省: CN105510509B, 2017-06-16.
[11]张琛, 张贞彬, 毛春丽, 孙凤霞. 一种拆分法制备(R)-(+)-1-萘乙胺的方法[P]. 河北省: CN104829459B, 2017-05-24.
[12]孙凤霞, 蒲寒莹, 孔飞飞, 张琛, 周蒙, 白少玲. 一种3-氨基哌啶异构体的HPLC检测方法[P]. 河北省: CN105699582B, 2017-05-03.
[13]孙凤霞, 郝飞飞, 孔琳, 郝忠翠, 周蒙, 张琛. 一种3-氨基哌啶手性纯度的分析方法[P]. 河北省: CN105675782B, 2017-04-12.
[14]孙凤霞, 周蒙, 孔飞飞, 张琛, 王美玲, 蒲寒莹. 一种2-氨基丁醇手性纯度的HPLC分析方法[P]. 河北省: CN105510510B, 2017-04-12.
[15]孙凤霞, 韩珊, 孔飞飞, 孔琳, 王美玲, 张琛. 一种2-氨基丁醇对映异构体的HPLC分离检测方法[P]. 河北省: CN105510511B, 2017-04-12.
[16]孙凤霞, 贾林茹, 赵寿坡, 楚静波, 靳欣. 一种手性环磷酸的制备方法[P]. 河北省: CN103232491B, 2016-06-15.
[17]孙凤霞, 郝忠翠, 郝飞飞, 王美玲, 张凤娇. 3-氨基哌啶的HPLC分析方法[P]. 河北省: CN104034814B, 2016-02-24.
[18]孙凤霞, 毛春丽, 王玉春, 贾琳茹, 孔飞飞. 一种拆分法制备D-丝氨酸的方法[P]. 河北省: CN103755582B, 2015-04-08.
[19]孙凤霞, 赵寿坡. 1-芳基-2,2-二甲基-1,3-丙二醇的制备方法[P]. 河北省: CN102391075B, 2015-03-25.
[20]孙凤霞, 刘敬涛. 一种1-芳基乙磺酸的制备方法[P]. 河北省: CN101792407B, 2014-04-16.
[21]孙凤霞, 王德彬, 张炳烛. 一种拆分法制备光学纯美托洛尔的方法[P]. 河北省: CN102070469B, 2013-11-20.
[22]孙凤霞, 张旭, 于奕锋. 一种拆分法制备光学纯对羟基苯甘氨酸的方法[P]. 河北省: CN101792398B, 2013-06-26.
[23]孙凤霞, 崔艮中, 马四国, 刘翠微. 一种苹果蠹蛾性信息素的制备方法[P]. 河北省: CN101891593B, 2013-04-10.
[24]孙凤霞, 崔艮中, 马四国, 刘翠微. 一种梨小食心虫性信息素8(Z/E)-十二碳烯-1-醇醋酸酯的合成方法[P]. 北京市: CN101906034B, 2012-11-28.
[25]孙凤霞, 牛玉环, 刘敬涛. 一种分离提纯阿莫西林三水化合物的方法[P]. 河北省: CN101845053B, 2012-07-25.
[26]孙凤霞, 刘敬涛. 一种二甲基紫脲酸的纯化方法[P]. 河北省: CN101812024B, 2011-08-17.
代表性论文:
(1) Wei Zeng, Chi Han, Sarah Mohammed, Shanshan Li, Yixuan Song, Fengxia Sun* and Yunfei Du*. Indole-containing pharmaceuticals: targets, pharmacological activities, and SAR studies. RSC Med. Chem., 2024, https://doi.org/10.1039/D3MD00677H.
(2) Xuemin Li, Fengxia Sun, Haofeng Shi, Beibei Zhang, Jiaxin He, Jialiang Wu, and Yunfei, Du*. Intramolecular Heterocyclization/Fluoromethylthiolation of Alkynes Enabled by a Multicomponent Reagent SystemOrganic Letters, 2023, 25(19):3517-3521.
(3) Zhifang Yang, Fengxia Sun, Yadong Li, Kaiyue Yang, Jianing Zhang, Lingzhi Xu, Hui Zhao, and Yunfei Du*. Synthesis of 2‑Fluoroalkylated Oxazoles from β‑Monosubstituted Enamines via Fluoroacyloxylation and Cyclization Mediated by Fluoroalkyl-Containing Hypervalent Iodine(III) Species Generated In Situ. J. Org. Chem. 2023, 88, 11083−11095.
(4) Lingzhi Xu, Fengxia Sun, Hui Zhao, Haofeng Shi, Yihang Wu, Xiaoxian Li, and Yunfei Du*. Synthesis of Trifluoromethylthiolated Quinolinones via Trifluoromethanesulfanamide-Induced Electrophilic Intramolecular Cyclization of N-Arylpropynamides. Adv. Synth. Catal. 2023, 365, 3837–3842.
(5) Dongke Zhang, Jingran Zhang, Xiaoxian Li, Zhenyang Yu, Yadong Li, Fengxia Sun*, Yunfei Du*. Intramolecular Chalcogenylation of Isooxazolines Mediated by PhICl2 and Diorganyl Disulfides or Diselenides. Synthesis 2022; 54, 411-420.
(6) Yujuan Sun, Beibei Hu, Yongshuai Jing, Jialiang Wu, Maochao Zhou, Meng Chen, Feifei Hao, Chen Zhang, Fengxia Sun*. Preparation of (R)-3-aminopiperidine by resolution with optically active cyclic phosphoric acids. Chirality. 2021, 33:379–384.
(7) Shanqing Tao, Jiaxi Xiao, Yadong Li, Fengxia Sun, and Yunfei Du*. PhICl2/NH4SCN-Mediated Oxidative Regioselective Thiocyanation of Pyridin-2(1H)-ones. Chin. J. Chem. 2021, 39, 2536-2546.
(8) Jingran Zhang, Xiaoxian Li, Xuemin Li, Haofeng Shi, Fengxia Sun and Yunfei Du*. DMSO/SOCl2-mediated C(sp2)−H amination: switchable synthesis of 3-unsubstituted indole and 3-methylthioindole derivatives. Chem. Commun. 2021, 57, 460–463. (Outside Front Cover).
(9) Beibei Zhang, Xiaoxian Li, Xuemin Li, Fengxia Sun, and Yunfei Du*. Synthesis of 3-Methylthio-benzo[b]furans/Thiophenes via Intramolecular Cyclization of 2-Alkynylanisoles/Sulfides Mediated by DMSO/DMSO-d6 and SOCl2. Chin. J. Chem. 2020, 39, 887–895 (Inside Back Cover).
(10) Xuemin Li, Huiyuan Liang, Yaxin O Yang, Xi Wang, Jingran Zhang, Donghua Wang, Fengxia Sun, Yunfei Du*. Synthesis of Spiro[benzofuran-2,2’-benzo[b]thiophene]-3,3’-diones via PIDA/CuBr-Mediated Spirocyclization. Eur. J. Org. Chem. 2020, 2020, 6563-6569.
(11) Yaxin O Yang, Xi Wang, Jiaxi Xiao, Yadong Li, Fengxia Sun*, Yunfei Du*. Formation of Carbon-Nitrogen Bond Mediated by Hypervalent Iodine Reagents Under Metal-free Conditions. Curr. Org. Chem. 2020, 25, 68-132. (invited review paper).
(12) Xuechan An, Beibei Zhang, Xiaoxian Li, Tianshu Du, Zhenkang Ai, Chenglin Zhang, Jun Xu, Fengxia Sun, Yilin Zhang, and Yunfei Du*. Construction of 4-(Methylthio)isochromenones Skeleton through Regioselective Intramolecular Cyclization of 2-Alkynylbenzoate Mediated by DMSO/[D6]DMSO and SOCl2. Eur. J. Org. Chem. 2020, 852-859.
(13) Wei Zhang, Shanqing Tao, Huaibin Ge, Qiao Li, Zhenkang Ai, Xiaoxian Li, Beibei Zhang, Fengxia Sun, Xiaqing Xu, and Yunfei Du*. Construction of 2-Arylbenzo[4,5]thieno[2,3-d]thiazole Skeleton via CuCl/S-Mediated Three-Component Reaction. Org. Lett. 2020, 22, 2, 448-452.
(14) Guangtao Zhang, Yuanxun Wang, Jun Xu, Jiyun Sun, Fengxia Sun, Yilin Zhang, Chenglin Zhang, and Yunfei Du*. A New Hypervalent Iodine(III/V) Oxidant and Its Application to the Synthesis of 2H-Azirines. Chem. Sci. 2020, 11, 947-953.
(15) Qiao Li, Chen Zhuang, Donghua Wang, Wei Zhang, Rongxuan Jia, Fengxia Sun, Yilin Zhang, Yunfei Du*. Construction of Chromones Skeleton via PhIO-Mediated Dehydrogenation and Its Application to the Synthesis of Frutinone A. Beilstein J. Org. Chem. 2019, 15, 2958-2965.
(16) Fengxia Sun*, Huaiping Kang, Kun Zhang, Baoshu Liu, Bingzhu Zhang. Solubility of chlocyphos in different solvents. Fluid Phase Equilibria. 2012, 330, 12-16.
发表中文期刊论文:
[1]吴雪萍, 孙凤霞, 苏为科, 陈仁尔. 截短侧耳素的HPLC测定[J]. 河北科技大学学报, 2008, (1): 30-32+56.
[2]孙凤霞, 付德才, 于奕峰, 郭军永, 张丽丽. “Dutch”拆分研究进展[J]. 化学进展, 2007, (11): 1746-1753.
[3]于奕峰,刘守信,张越,刘红梅,孙凤霞,徐智策. 制药工程专业学科建设的研究与实践[J]. 药学教育, 2004, (4): 23-25.
[4]孙凤霞 ,杜红霞 ,周展明. 油脂色泽测定方法研究进展[J]. 四川粮油科技, 2002, (4): 54-56.
[5]孙凤霞,杜红霞,荣杰,殷成柱,周展明. 仪器分析CAI课件的开发研究[J]. 化学教育, 2002, (11): 26-27.
[6]杜红霞,孙凤霞,赵文霞,葛艳蕊,荣杰. 火焰原子吸收光谱法的新进展[J]. 河北科技大学学报, 2002, (2): 83-87.
[7]孙凤霞,杜红霞,周展明. 油脂色泽测定方法研究进展[J]. 中国油脂, 2002, (2): 7-9.
[8]孙凤霞,郭子成,赵地顺,陈焕章. 高分子固体电解质研究进展[J]. 精细化工, 2000, (S1): 120-122.
[9]赵地顺,孙凤霞,张星辰,陈焕章,郭子成. 高分子固体电解质材料研究进展[J]. 功能高分子学报, 2000, (4): 469-475.
[10]赵地顺,张星辰,李英,孙凤霞,陈焕章,熊炜,刘会茹. 用“Polymer-in-Salt”电解质制作固体电池[J]. 河北科技大学学报, 2000, (4): 19-22.
[11]孙凤霞,周展明. 计算机图像处理技术在粮油、食品中的应用与发展[J]. 河北科技大学学报, 2000, (2): 78-82.
[12]孙凤霞,周展明. 粮油、食品中色泽的测量及其发展[J]. 郑州粮食学院学报, 2000, (1): 67-69.
荣誉奖励:
(1)国家 “万人计划”科技创新领军人才。
(2)2001年,荣获河北科技大学第2届青年教师讲课比赛一等奖。
(3)2005年,荣获河北科技大学第5届青年教师讲课比赛一等奖。
(4)2007年被评为校级优秀教师。
(5)河北科技大学杰出青年基金获得者。
(6)河北省禁止化学武器组织履约技术专家。
(7)2020年,“基于《禁止化学武器公约》监控化学品清洁生产技术”获河北省科技进步二等奖。
(8)2022年,“高品质硫磷氰化学品制备新工艺”获中国发明协会“发明创业奖创新奖”一等奖。
(9)2022年,“硫磷氰监控化学品全生命周期清洁生产技术及产业化”获中国石油和化学工业联合会科学技术进步奖三等奖。
(10)2026年,“深紫外光刻胶关键材料制备技术与应用”项目荣获河北省技术发明奖一等奖。
孙凤霞 突破深紫外光刻材料 锻造自立自强“中国芯”
李代姣 (记者)杨蕾 (记者)薛华 (通讯员)
关键词:深紫外光刻光刻胶自立自强中国芯孙凤霞
本报讯(记者李代姣 杨蕾 通讯员薛华)在4月22日召开的2025年度河北省科学技术奖励大会上,“深紫外光刻胶关键材料制备技术与应用”项目荣获河北省技术发明奖一等奖。
光刻是芯片制造的核心环节,而光刻胶则是其中用于精确转移电路图形的感光材料,其分辨率、纯度与性能直接决定了芯片的制程精度和良品率。深紫外光刻材料主要应用于逻辑芯片、存储芯片及运算芯片制造过程。长期以来,我国这类关键材料高度依赖进口。该项目的技术突破,实现了光刻胶从传统化工材料向超净、高纯电子材料的跨越,为我国芯片产业延链、补链起到关键作用。
“材料的自主可控为我国芯片自立自强提供了基础,促进了从材料端到制程端的全产业链创新发展。”项目负责人,河北科技大学教授、河北凯诺中星科技有限公司董事长孙凤霞在接受采访时表示,这一成果对河北电子信息产业也将起到助推和牵引突破的作用。
“此次获奖,令我和团队备受鼓舞。”孙凤霞说,未来,技术团队将继续努力,力争实现芯片制程材料的完全自主可控,助力锻造自立自强的“中国芯”。
来源:河北经济日报 2026-04-23
【与党同心,礼敬祖国】秉承“科技报国”之信念,致力于解决国家“卡脖子”难题——孙凤霞教授先进事迹
2024-09-27

孙凤霞,无党派人士,现为河北科技大学教授,全国模范教师,国家“万人计划”科技创新领军人才(集成电路材料领域)。现任联合国禁止化学武器组织科学咨询委员会委员(我国唯一代表)、联合国禁化武组织NGO“化学安全与国家履约技术中心”主任、国家禁化武履约专家委员会副主任、全国工会18届代表大会代表、全国工会18届执行委员会委员、河北省政府特殊津贴专家、河北省三八红旗手、石家庄市14届政协代表、石家庄市妇联第16届兼职副主席、河北省“电子信息固体有机材料技术创新中心”主任、石家庄市“集成电路新材料产业技术研究院”院长。
孙凤霞教授政治立场坚定,在思想上行动上同党中央保持高度一致。坚定“四个自信”,树牢“四个意识”,做到“两个维护”。多年来,面向国家重大战略需求与国家安全,创新力强,业绩突出。
1999年4月于河北科技大学参加工作至今,长期将“卡脖子”科技融于课堂,激发学生创新思维,让同学们树立“立志攻关我国大型仪器的卡脖子科技”。如在讲核磁共振的化学位移概念时,孙教授会放慢语速,“在给定电磁波频率,连续改变磁场强度发生核磁共振时,内标物基准的共振磁场和所有的被测样品的磁场的相对差值非常小,小到0.00001 和0.000001,在这么小的基准值上,如果都忽略了,那么就没有现状应用这么广泛的核磁共振了;就是在这小小的数值上,科学家在上述数字的基础上乘以10 6,然后赋予一个 “所谓的 ppm 的单位”,这样就方便操作和识别,也不容易被大家忽略,这种精神非常值得我们学习和借鉴”。 从 2018 年的“中兴芯片”事件、2019 的“华为”卡脖子事件至今尚未平息,孙凤霞教授将这些事件和课程紧密结合起来,教会学生要担当。科学技术从来没有像今天这样深刻影响着国家前途命运,从来没有像今天这样深刻影响着人民生活福祉。习总书记也多次强调中国要强盛、要复兴,就一定要大力发展科学技术,努力成为世界主要科学中心和创新高地。孙凤霞教授自觉践行科技报国之志,从课堂尚的点滴和研究生的日常工作中,要求学生学会原创思维,努力激发学生砥砺科技报国的初心和使命。孙凤霞教授主讲课程波谱解析获“国家双语教学示范精品课”;出版教材2部;发表论文50余篇;国家发明专利授权30余件,省级教学成果一等奖1项。
作为集成电路材料领域国家科技创新领军人才,2020 年率先提出“构建光刻胶构效关系”;承担国家自然重点项目“超高精细光刻胶结构设计及关键性能调控研究”,领衔建立超纯电子材料省、市创新平台。采用原创“除金杂纯化”技术,实现了60余款光刻胶核心材料在国内“从0到1”的突破,在解决我国光刻胶关键原材料的“卡脖子”问题的同时,为经济发展做出了重要贡献。
连续20多年投身国家化学安全与履约事务,2019年经国家工信部、外交部推荐当选为联合国禁止化学武器组织科咨委委员。作为我国唯一代表与其他24名国际委员一起制定履约科技指南,维护我国国家权益和政治地位。2021年1月当选为生物毒素工作组专家,作为我国唯一代表与其他全球15位专家一起,参与全球预防“类似新冠生物毒素”工作,制定国际标准,并于2023年获得联合国禁化武组织总干事表彰和国家工信部表彰。2023年领衔建立化学安全与《公约》履约技术研究中心NGO,成为我国首个在该组织的科研平台,为维护我国国家利益积极献言献策,对我国履约工作贡献突出。
20多年来坚持在科技工作一线攻关研究,主持完成30余个化工产业链重要产品原创性研究并实现产业化,累计实现产值约 500 亿元。获省部级一等奖1项,二等奖1项,三等奖1项。
综上,孙凤霞同志坚持以国家所需为导向,创新力强,业绩突出,为致力于“卡脖子”难题的领军人才教师。
感恩奋进 双争有我|河北科技大学教授孙凤霞家庭:用光刻胶材料点亮“中国芯”
2025年12月15日
12月14日,孙凤霞(右)和爱人宋志永在实验室分析光刻胶材料数据。河北日报记者 赵永辉摄
12月12日,河北科技大学教授、河北凯诺中星科技有限公司董事长孙凤霞来到公司实验室。实验室里的仪器、设备整齐排列着,写有“确保每一个检测数据精准,为每一个检测数据负全责”的横幅挂在墙上。
她开始与科研人员做实验,目的是对KrF光刻胶树脂材料进行升级。它是光刻胶原材料当中占比最大的部分,被称作光刻胶的“骨架”,其分子结构直接决定了光刻设备能否在毫厘之间刻出非常复杂的图形。
1999年,孙凤霞从河南工业大学取得硕士学位后来到河北科技大学,从事化工专业教学、化工分离和绿色化工合成相关科研工作。2003年至2006年,她在天津大学攻读应用化学专业并获得博士学位,之后回到河北科技大学,开始从事超纯化学品的工艺开发及产业化等的研究工作。
目前,我国正聚焦高端芯片领域关键核心技术全力攻坚。“光刻胶是芯片制造的关键材料,其作用类似于高级相机的底片。”孙凤霞对记者说,光刻机将光源通过掩模,对涂了光刻胶的硅晶圆进行曝光,曝光后的光刻胶发生变化,也就“复印”了掩模上的图形。
孙凤霞决定研制光刻胶材料。她深知:“没有核心技术,就会被别人‘卡脖子’。”
光刻胶的配方属于技术密集型领域,依赖于长期的经验积累和试错,无法轻易通过理论计算或反向工程获得。
不断学习消化相关知识,与其他科研人员进行研讨……
选择材料、产业验证……
试验—验证—再试验—再验证……
“光刻胶材料研发投入大,打水漂了怎么办?”“就算攻克了这项技术,怎样同国外巨头掰手腕?”……研发初期,质疑不少。
“幸运的是,我们不是单打独斗,而是得到了高校科研院所和相关企业的大力支持。”孙凤霞说。
她与河北科技大学、中国科学院化学研究所、中电科13所等高校和研究机构的科研人员,以及一些相关企业一起,开展技术和产业化研究实践,攻关光刻胶材料和制备工艺,在国内率先提出构建半导体芯片的光刻胶材料分子结构设计与光刻胶性能关系;推动形成光刻胶技术和产业联盟,共建产业技术研究院……
经过多年研发和试生产,累计投入上亿元。终于,他们做到了。
2015年6月,他们研制的光刻胶材料通过国外公司的验证,意味着可以进行量产。
2019年10月28日,孙凤霞成立河北凯诺中星科技有限公司,生产光刻胶树脂及单体、光致产酸剂,后被认定为第七批国家级专精特新“小巨人”企业。2021年,她领衔的河北科技大学电子信息材料研究团队成功申请并获批设立“河北省电子信息固体有机材料技术创新中心”。
“随着中国工业能力的提升,我们对光刻胶的性能改进以及进一步国产化更有信心和底气了。”孙凤霞介绍。
截至目前,凯诺中星共完成30余个集成电路制程超高纯电子材料产品的研制,KrF光刻胶专用原材料在国内细分市场的占有率达到11.05%,今年上半年出货量已达去年全年的5倍。
在教学中,孙凤霞不仅传授专业知识,还巧妙地把科技前沿技术与思政教育融入进去,激发一届又一届学生的科技报国使命感。她培养的百余名研究生中,许多人已成为科研领域的骨干力量。
孙凤霞爱人宋志永,曾在中国兵器工业集团北方工程设计研究院工作,参与了石家庄东垣古城遗址公园工程等200余项工程设计,获得省部级优秀设计奖20余项。
如今,宋志永也来到河北凯诺中星科技有限公司工作,和孙凤霞一起,进行光刻胶材料技术攻关和产业化应用。
孙凤霞夫妇十分注重家庭教育,培养孩子的社会责任感、积极向上的人生态度和坚韧不拔的品质,养成了“面向国家需求努力工作、日日学习的家风”。
他们的女儿从小参与各种类型的志愿者活动,多次获得三好学生称号,获得了国家奖学金,目前是英国剑桥大学的博士研究生。
“我非常珍惜在国外深造的机会,一定会好好学习,将来像父母一样,进行科技研发,在报效祖国中实现人生价值。”孙凤霞的女儿说。
孙凤霞获得了国家“万人计划”科技创新领军人才、全国模范教师等荣誉称号。孙凤霞家庭今年获得了全国文明家庭称号。(河北日报记者 赵建)
孙凤霞:破解光刻胶“卡脖子”难题
张艺萌 (本报记者)韩建强 (本报记者)
在河北凯诺中星科技有限公司,一间陈设简单的宿舍是孙凤霞临时的家。从公司初创至今,她和家人在这里已经住了近5年。对孙凤霞而言,这段“零距离”的日常,不只是生活选择,更是一场与时间赛跑的科技攻关。
作为河北科技大学教授、国家“万人计划”科技创新领军人才,孙凤霞同时担任河北凯诺中星科技有限公司董事长,长期推动科研与产业协同。多年来,面向国家重大战略与国家安全需求,她带领团队开发并实现超高纯微电子化学品产业化过程,为我国光刻胶生产提供超高纯电子信息材料,解决了我国在高端光刻胶领域最基础化学材料的“卡脖子”问题。
光刻胶树脂单体等关键原材料里,哪怕只是极其微量的金属杂质,也可能在芯片制造中带来缺陷,材料就会通不过下游验证。更现实的是,这类高端材料的分子设计、合成与纯化工艺长期被国外企业掌握,国内早期研发常常陷入“做得出来,但达不到纯度和一致性”的困境,金属杂质降不下去、批次稳定性做不稳,最终难以形成持续供货能力。
面对这道关口,孙凤霞团队很早就把重心压在上游核心原料上,围绕关键材料开展长期迭代。这是一场“慢仗”,既要反复验证工艺路线,又要熬过下游验证周期带来的不确定性,产品从研发到验证往往需要较长周期。资金与技术压力叠加,让团队在很多时候只能靠一次次失败把问题拆开,再把路径走通。
为解决金属杂质这一核心瓶颈,孙凤霞团队形成原创“除金杂纯化”技术路线,最终实现60余款光刻胶核心材料国内“从0到1”的突破,让过去高度依赖进口的关键节点开始有了国产替代选项。
科研攻关的背后,是一个家庭的支持。“她的梦想在哪里,我们的家就在哪里。”这是孙凤霞丈夫宋志永常说的一句话。
作为一名建筑师,宋志永原本有自己的事业轨道,但为了让妻子能心无旁骛搞科研,他一次次调整生活的坐标,最终把家安在离研发最近的地方。孙凤霞在实验台前对数据寸步不让,宋志永用耐心与定力把“后方”稳稳托住。宿舍陈设简单,却让孙凤霞在最艰难的时刻,转身就能感受到家的温暖。
从实验室到产线,从样品到客户验证,国产高端材料的每一步都要经得起“放大”和“重复”。
如今,孙凤霞团队已研发并产业化了多种超高纯光刻胶添加剂和树脂单体。河北凯诺中星科技有限公司经过多年技术攻关,已完成多个光刻胶材料研发并投入规模化生产,同时研制出多类集成电路制程用超高纯电子材料产品,相关细分市场份额和出货量实现增长。这些“看不见”的材料突破,正不断支撑着产业链向上攀升。
今年,孙凤霞家庭入选第三届“全国文明家庭”。孙凤霞说,科研攻关是一场持久战,她会继续保持高校教学与企业研发并行的节奏,围绕光刻胶关键原材料等核心方向持续攻关,把高新技术转化为产业链上可应用、可验证的成果。
来源:河北经济日报 2025-12-16
毫厘之间的创“芯”者
——记河北科技大学化学与制药工程学院教授孙凤霞
科技强国的根基,既藏于纳米级的光刻图形中,也隐于万吨级的反应釜之内。一面是芯片制造对超高纯电子化学品“零杂质”的极致苛求,一面是化工生产对“本质安全”与绿色低碳的刚性需求——这看似迥异的两端,实则同源共脉,皆关乎国家产业链的自主可控与风险韧性。河北科技大学化学与制药工程学院教授孙凤霞正是横跨这两大战略领域的科学家。她以原创“除金杂纯化”技术,实现60余款光刻胶核心材料国产化的突破;又将过程安全理念深植化工全流程,构建覆盖两用化学品全生命周期的风险防控体系。她的工作,一头连着半导体产业的“卡脖子”突围,一头系着化学工业的绿色转型。在统筹发展与安全成为国家战略主轴的今天,孙凤霞的科研路径昭示:真正的科技自立,既要能“上天揽月”攻克尖端材料,也要能“落地生根”守护产业底线。
以履约之责,护化学安全之盾
在大国博弈日益复杂的今天,国家安全早已超越传统军事边界,延伸至科技、产业与规则制定的隐秘战场。国际化学安全与《禁止化学武器公约》(C W C)履约工作,正是这样一条看不见却至关重要的战线——它既关乎全球公共安全,更牵动国家主权、产业利益与发展空间。
而对“履约”的理解,也不该是简单意义上的“照章办事”。履约能力直接决定着一个国家化工产业的国际生存权。作为具有法律约束力的国际条约,《禁止化学武器公约》对数万种化学品实施分级监管,其中大量是医药、农药、电子材料等国民经济关键原料。自1999年入职河北科技大学以来,孙凤霞连续20余年投身国家履行《禁止化学武器公约》事务。这项工作虽然直到今天仍算得上鲜为人知,其实却关乎国家形象与安全底线。其中,到底要如何在合规前提下保障产业发展,考验着科学家的智慧与定力。
有张有弛,稳步前行,是处世智慧,亦是外交之道。2019年,经国家工信部、外交部联合推荐,孙凤霞当选为联合国禁止化学武器组织(O P C W)科学咨询委员会(以下简称“科咨委”)委员,成为机构25名委员中唯一的中国代表。这一职位由成员国政府推荐、禁化武组织选拔、总干事任命,任期3年,可连任两届,职责包括为联合国禁止化学武器组织提供科技政策建议、评估新兴技术风险、提供履约技术建议等。正因深知肩上重担,所以孙凤霞常怀敬畏之心,诚挚谦逊地向历史学习,也大胆自信地向世界表达中国想法——在科咨委任内,她积极建议将新兴科技推荐引入履约实践,反对将正常化工贸易政治化。此外,她还多次在会议上维护我国产业利益与国际声誉。

孙凤霞
2021年1月,面对新冠疫情暴露出的生物安全新挑战,联合国禁止化学武器组织积极成立“生物毒素工作组”,孙凤霞入选为全球16位专家之一,系唯一中国代表。这一次,她秉持“防疫关乎生命,发展关乎生计”的念头与态度,参与“防范类似新冠生物毒素的分析方法”的制定工作。因贡献突出,她于2023年同时获得联合国禁化武组织总干事表彰及国家工信部的表扬。2023年,她又领衔成立了“化学安全与《公约》履约技术研究中心”(NGO),助力我国履约能力从“被动响应”向“主动引领”转变。“在全球供应链深度重构的当下,谁能将安全、合规与创新融为一体,谁就能在新一轮产业竞争中赢得主动。”孙凤霞表示。
这条无声战线,正以专业之力,守护着中国制造走向世界的每一步。而这一系列工作看似远离聚光灯,却构筑起一道无形的安全屏障。在全球地缘政治复杂交织的今天,化学安全已成为非传统安全的重要组成部分。因此,孙凤霞们所守护的,不仅是从化学品发展到今日芯片材料监管的百年和平承诺,更是一个大国在复杂世界中行稳致远的底气。
于毫厘之间,破“卡脖子”之困
从硕士阶段深研计算机图像处理,到前往天津大学尝试有机化学合成,再到创立公司锚准光刻材料研发,孙凤霞的人生看似一直在“跨界”,但其实她的目标一直只有一个,即到国家发展最需要的地方去,心无旁骛办好自己的事,坚定不移走好正确的路。
现代芯片制造如同在头发丝上进行雕刻,而光刻胶正是那把决定精度的“刻刀”。这一看似不起眼的感光材料,却是半导体产业链中最难攻克的环节之一。长期以来,高端光刻胶高度依赖进口,尤其光刻胶核心材料的制备技术和生产,被日、美、韩等国际巨头企业所垄断。一旦遭遇封锁,我国芯片产业将面临“无胶可用”的窘境。
在如此形势下,孙凤霞深知,要真正实现芯片自主,必须从最底层的材料做起。于是,2020年,她率先提出“构建光刻胶构效关系”的原创性研究范式,主张从分子结构设计出发,系统解析材料化学组成与其光刻性能(如分辨率、线宽粗糙度、灵敏度)之间的内在关联。这一理念跳出了传统“配方试错”的经验主义路径,为国产光刻胶的研发提供了可计算、可预测、可优化的科学框架。在此基础上,她联合承担国家自然科学基金重点项目“超高精细光刻胶结构设计及关键性能调控研究”,带领团队攻坚超纯电子化学品提纯技术。面对金属杂质含量需控制在p p b(十亿分之一)甚至p p t(万亿分之一)级别的严苛要求,她创新性开发出“除金杂纯化”工艺,通过多相萃取耦合结晶技术,成功将60余款光刻胶核心原材料的纯度提升至国际先进水平,实现国产化突破。

孙凤霞为禁化武组织核查员讲解核查问题
这些成果并非止步于论文或专利。据河北省科技厅2023年项目验收报告,孙凤霞团队研发的系列光刻胶材料已在国内多家晶圆制造企业实现批量应用,对我国芯片制造产业向高端光刻胶电子材料延链补链,累计完成产业链30余个关键产品的原创性研究并实现产业化,直接创造了巨大的经济效益。
但是,孙凤霞的“战场”还远未止于实验室。作为教师,她将“卡脖子”之痛转化为育人的火种。在讲授“波谱解析”时,她常以核磁共振中的“ppm”单位为例:“在0.000001的微小差异上,科学家赋予其意义,才有了今日广泛应用的精密仪器。”她借此告诉学生:伟大创新,往往始于对“微不足道”的执着。这门课程获评“国家双语教学示范精品课”,成为无数青年学子科技报国的启蒙之地。
秉报国之志,育时代新人之魂
对孙凤霞而言,最大的成就就是看到学生眼中燃起的火光。科技强国,根基在人。孙凤霞常说:“我们的使命,不是重复别人的路,而是为中国开辟自己的路。”而这条路,必须由一代代青年接续走下去。
作为全国模范教师,孙凤霞将“科技报国”理念深植教学全过程。从2018年“中兴事件”到2019年“华为被列入实体名单”,她及时将这些现实案例引入课堂,引导学生思考:“为何一枚芯片能牵动大国博弈?”她引用习近平总书记的话告诉大家:“科学技术从来没有像今天这样深刻影响着国家前途命运,从来没有像今天这样深刻影响着人民生活福祉。”这句话,成了她课堂上的精神坐标。

团队合影
在研究生培养中,孙凤霞又数度强调“原创思维”与“工程落地”并重。她带学生走进车间,了解真实产业痛点;鼓励他们敢于挑战“无人区”,哪怕失败十次,也要为第十一次成功铺路。而今,多名毕业生已成长为半导体材料、电子化学品领域的技术骨干,有的甚至创办企业,反哺国产供应链建设。
另外,作为无党派人士,孙凤霞的政治立场却异常坚定。她自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致,坚定“四个自信”,树牢“四个意识”,做到“两个维护”。她还担任全国工会十八大代表、执行委员会委员,石家庄市政协代表、市妇联第十六届兼职副主席等职务,积极建言献策,推动科技政策与民生福祉深度融合。
从实验室的ppm级精度,到国际舞台的规则制定;从课堂上的谆谆教诲,到产业一线的技术转化——孙凤霞教授的人生轨迹,恰是中国科技自立自强进程的一个缩影。而她的多重身份——科学家、国际履约专家、高校教师——看似跨界,实则统一于一个核心信念:科技必须服务于国家所需、人民所盼。正如她在一次师德报告会上所说:“我愿做一颗螺丝钉,拧在祖国最需要的地方;也愿做一盏灯,照亮后来者前行的路。”
在百年变局加速演进的时代,核心技术买不来、讨不来,唯有靠自己。孙凤霞以二十年如一日的坚守,在集成电路材料这一战略高地撕开缺口,在化学安全这一隐秘战线筑牢防线,在人才培养这一根本大计播撒火种。她的工作,或许不常出现在热搜榜单,却实实在在支撑着国家发展的“底盘”。
当前,我国正加快建设科技强国,实施创新驱动发展战略,强化国家战略科技力量。孙凤霞所代表的,正是新时代科技工作者应有的样子:既有“板凳甘坐十年冷”的定力,又有“敢教日月换新天”的豪情;既能在微观世界精雕细琢,又能在宏观格局运筹帷幄。微光虽弱,汇聚成炬。当无数如孙凤霞般的科技工作者在各自岗位上默默耕耘,中国迈向世界主要科学中心和创新高地的步伐,必将更加坚实、更加自信。
专家简介
孙凤霞,河北科技大学教授,全国模范教师,国家“万人计划”科技创新领军人才(集成电路材料领域)。任联合国禁止化学武器组织科学咨询委员会委员(2020—2025年)、联合国禁化武组织“化学安全与国家履约技术中心”主任、国家禁化武履约专家委员会副主任、全国工会十八届代表大会代表、全国工会十八届执行委员会委员、河北省政府特殊津贴专家、河北省三八红旗手、石家庄市十四届政协代表、石家庄市妇联第十六届兼职副主席、河北省“电子信息固体有机材料技术创新中心”主任、石家庄市“集成电路新材料产业技术研究院”院长。她20余年来一直坚守在科技工作一线,主持完成30余个化工产业链重要产品原创性研究并实现产业化,累计实现产值约500亿元。获省部级一等奖3项、二等奖1项、三等奖1项。
科学中国人 . 2026 (01) : 48-50
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