研究方向

一、光电功能材料

 
    开发新型光电功能材料,包括稀土/过渡金属有机配合物发光材料、有机电致发光材料、有机室温磷光材料、非线性光学晶体材料等。研究材料电子转移或能量传递的过程及发光机理,探索材料在光电器件中的应用,如OLED器件。

 
1.1 有机热活化延迟荧光材料

 

 

1.2 Ln/Cu/Ag/配合物发光材料

 

Chem. Mater., 2013, 25, 3910; J. Mater. Chem. C, 2015, 3, 1187; Dalton Trans., 2015, 44, 6706; Chem. Commun., 2016, 52, 6288; Inorg. Chem., 2016, 55, 7467; Inorg. Chem., 2016, 55, 9528;
Dalton Tran., 2015, 44, 11649; Dalton Trans., 2015, 44, 10022; J. Mater. Chem. C, 2017, 5, 4495; Inorg. Chem., 2017, 56, 3742; Dalton Trans., 2018, 47, 5956; J. Mater. Chem. C, 2018, 6, 7242;
Dalton Trans., 2019, 48, 1418; Dalton Trans., 2019, 48, 1179; Dalton Trans., 2019, 48, 10790; Chem. Mater., 2019, 31, 4392; Chem. Mater., 2020, 32, 1, 620

 

1.3 有机室温磷光材料

 

Small, 2019, 15, 1903270

 

1.4 光电功能材料及其电子或能量的转移

 

Chem. Commun., 2019, 55, 1643-1646

 

二、储能电池材料及器件

 

    发展高比能量电化学储能电池材料与器件,包括锂/钠/钾基一次电池和二次电池等。探索新型高比能量储能电池材料,理解电化学储能材料中的离子传输机制及离子传输动力学,发展相关的原位表征技术,如电化学原位NMR等。

 

J. Mater. Chem. A 2019, 7 (34), 19793

 

Nano Energy 2019, 58, 560.

 

三、光/电催化材料及器件

 

    研发应用于可再生能源转化领域的光/电催化材料与器件。包括改性稀土/过渡氧化物、具有有序阵列或多级孔结构的新型半导体材料等。以光/电催化分解水制氢和CO2还原为探针反应,分析相关反应机理、系统性地提出半导体材料吸光区域拓展及光电转换效率提高的新策略。

 

J. Catal. 2019, 378, 376–381

 

光/电催化分解水制氢、光/电催化还原CO2过程示意图

 


团队现有主要仪器设备

 
1. 光催化剂测试及性能评价系统:

 

 

2. 光电催化剂测试及性能评价系统:

 

 

3. 扣式电池性能评价系统:

 

新威尔充放电仪(左)、蓝电充放电仪(右)

 

4. OLED器件制备与性能表征系统(协助公共技术服务中心管理):

 

 

5. 高性能计算仿真平台(协助公共技术服务中心管理):

 

 

 

 

 

 

 

 


 

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