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[专家学者] 上海交通大学材料学院复合材料研究所李万万

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发表于 2017-4-1 18:00:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
李万万,上海交通大学研究员,博士生导师。 长期从事无机/有机功能微纳米材料的制备及其应用研究,在功能微纳米材料应用于生物检测及发光二极管领域形成了自己的特色并取得了重要的突破。近年来在Chemical Society Reviews、Advanced Materials、Biomaterials、Small、Nanoscale、Nanomedicine等高水平学术期刊发表学术论文60余篇,其中SCI论文40余篇,申报国家发明专利23项,其中14项已公开,9项已获授权,作为负责人和主要参加人员参与了20余项各级科研项目。目前为中国微纳米技术学会、中国生物医学工程学会和中美华人纳米医学及纳米生物技术学会会员,并应邀担任了Advanced Materials、Journal of the American Chemical Society、Advanced Optical Materials、Chemistry of Materials、Theranostics、Nanoscale、ACS Applied Materials & Interfaces、Langmuir、Inorganic Chemistry、PLOS ONE等二十多个高水平国际学术期刊的论文审稿人。

李万万

李万万
姓名:         李万万
职称:         研究员
博导/硕导:         博导
所属二级机构:          复合材料研究所
通讯地址:         上海市东川路800号材料D楼435室
邮编:         200240
E-mail:         wwli@sjtu.edu.cn
联系电话:         021-34202956
从事专业:        功能微纳米材料及其应用研究
学习与工作简历:        
上海交通大学材料科学与工程学院研究员,博士生导师。
2004年于上海大学获得材料学工学博士学位。
2005年加入上海交通大学材料科学与工程学院,2013年底晋升为研究员,2012-2013年期间作为访问学者在美国国立卫生研究院进行学术研究。
研究方向一        功能微纳米材料及其在生物医学诊断和治疗上的应用
研究方向二        功能微纳米材料及其在光电器件上的应用
讲授主要课程        生物材料的微纳米技术(本科生)、材料的光电磁性能(研究生)
教学研究        
代表性论文、论著        
[1] Yuankui Leng, Kang Sun*, Xiaoyuan Chen* and Wanwan Li*, Suspension arrays based on nanoparticle-encoded microspheres for high-throughput multiplexed detection, Chemical Society Reviews, 44, 5552-5595, 2015.
[2] Bingxia Zhao, Yulian Yao, Mengyu Gao, Kang Sun,* Jianhua Zhang and Wanwan Li*, Doped quantum dot@silica nanocomposites for white light-emitting diodes, Nanoscale, 7, 17231-17236, 2015 (highlighted in the back cover).
[3] Wanwan Li*, Pengfei Rong, Kai Yang, Peng Huang, Kang Sun, Xiaoyuan Chen*, Semimetal nanomaterials of antimony as highly efficient agent for photoacoustic imaging and photothermal therapy, Biomaterials, 45,18-26, 2015.
[4] Wanwan Li & Xiaoyuan Chen*, Gold nanoparticles for photoacoustic imaging,Nanomedicine (Lond.), 10: 299-320, 2015.
[5] Bingxia Zhao, Yulian Yao, Kai Yang, Pengfei Rong, Peng Huang, Kang Sun,* Xiao An, Zhiming Li, Xiaoyuan Chen and Wanwan Li*, Mercaptopropionic acid-capped Mn2+:ZnSe/ZnO quantum dots with both downconversion and upconversion emissions for bioimaging applications, Nanoscale, 6, 12345-12349, 2014.
[6] Peng Huang, Pengfei Rong, Jing Lin, Wanwan Li, Xuefeng Yan, Molly Gu Zhang, Liming Nie, Gang Niu, Jie Lu, Wei Wang, and Xiaoyuan Chen*, Triphase Interface Synthesis of Plasmonic Gold Bellflowers as Near-Infrared Light Mediated Acoustic and Thermal Theranostics, J. Am. Chem. Soc.,136, 8307-8313, 2014.
[7] Peng Huang, Jing Lin, Wanwan Li, Pengfei Rong, Zhe Wang, Shouju Wang, Xiaoping Wang, Xiaolian Sun, Maria Aronova, Gang Niu, Richard D. Leapman, Zhihong Nie, and Xiaoyuan Chen*, Biodegradable Gold Nanovesicles with an Ultrastrong Plasmonic Coupling Effect for Photoacoustic Imaging and Photothermal Therapy, Angew. Chem. Int. Ed., 52, 13958-13964, 2013.
[8] Xiebing Wang, Gang Wang, Wanwan Li*, Bingxia Zhao, Bin Xing, Yuankui Leng, Hongjing Dou, Kang Sun*, Lisong Shen, Xiangliang Yuan, Jiyu Li, Kun Sun, Junsong Han, Huasheng Xiao, Yue Li, Peng Huang, Xiaoyuan Chen*, Near-infrared Emitting Quantum Dots Encoded Microbeads Through Membrane Emulsification Route For Multiplexed Immunoassays, Small, 9, 3327-3335, 2013 (highlighted in the back cover).
[9] Xiebing Wang, Xiaosong Yan, Wanwan Li*, Kang Sun*, Doped quantum dots for white light-emitting-diodes without re-absorption of multi-phased phosphors, Advanced Materials, 24, 2742-2747, 2012.
[10] Xiebing Wang, Wanwan Li*, Sang Sun*, Stable Efficient CdSe/CdS/ZnS Core/Multi-Shell Nanophosphors Fabricated Through Phosphine-free Route for a White Light-Emitting-Diodes with High Color Rendering Properties, Journal of Materials Chemistry, 21, 8558-8565, 2011 (highlighted in the back cover).



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发表于 2018-10-26 08:06:09 | 显示全部楼层

李万万研究员团队在国际著名材料期刊发表量子点发光器件研究综述文章

最近,国际著名材料期刊《Materials Today》(2018年影响因子24.537)在线发表了上海交通大学材料科学与工程学院李万万研究员团队与合作者的综述文章“Recent advances in quantum dot-based light-emitting devices: Challenges and possible solutions”。上海交通大学材料科学与工程学院李万万研究员课题组博士生杨志文为文章第一作者,李万万研究员和上海大学张建华教授,台湾国立大学Ru-Shi Liu教授,韩国弘益大学Heesun Yang教授为本文的共同通讯作者。

论文全面系统地总结了基于量子点发光器件的国内外研究进展,深入分析和探讨了影响量子点器件性能的关键因素及对应的解决措施,展望了该研究领域未来的发展方向,对促进量子点器件在显示和照明领域的应用具有重要的参考价值。

当今世界经济和人口高度依赖人工照明,世界上将近20%的电力用于照明。随着生态环境资源的不断减少,提高资源利用效率极为重要。以固态照明和显示为目标的发光二极管由于其高效节能的特点受到越来越多的关注。半导体量子点作为一种新型的纳米发光材料,具有连续可调的荧光发射波长、较高的量子效率、较窄的半高宽,良好的光稳定性和优异的化学可加工性,在新材料的应用中占据了重要位置。随着量子点制备技术水平的不断提升,基于量子点的发光二极管技术在基础研究及商业转化中均获得了快速的发展,在照明和显示领域显示出广阔的应用前景。

量子点发光器件

量子点发光器件

近年来,李万万研究员团队在材料科学与工程学院及金属基复合材料国家重点实验室的支持下,重点开展了新型量子点材料的设计制备及其在发光器件与生物医学等方面的应用研究,相继在Advanced Materials、Advanced Functional Materials、Small、Nanoscale等高水平杂志上发表系列研究论文。研究工作得到了上海市科委重大基础研究基金项目、国家自然科学基金面上项目、国家重点研发计划纳米专项等的资助。  

《Materials Today》期刊由艾思威尔集团出版,属中科院SCI期刊分区1区Top期刊,是世界上公认的最具影响力和权威性的期刊之一。

文章链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1369702118302335


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发表于 2019-1-8 14:02:39 | 显示全部楼层
李万万:CT/MRI指导的放和x射线诱导的光动力协同治疗
用x射线代替紫外或可见光来进行光动力治疗具有很好的应用前景,因为x射线在组织中具有很强的穿透能力。Yu等人报道了一种基于部花青素540偶联Gd2(WO4)3:Tb的新型多功能纳米制剂。该纳米闪烁体具有实现双模式成像(CT/MRI)指导的x射线诱导的肿瘤光动力/放射协同治疗的能力。实验证明了与单纯的放疗相比,协同治疗在x射线照射剂量较低时具有很高的肿瘤生长抑制效率。

光动力协同治疗

光动力协同治疗

Yu X J, Liu X Y, et al.Computed Tomography and Magnetic Resonance Imaging-Guided Synergistic Radiotherapy and X-ray Inducible Photodynamic Therapy Using Tb-Doped Gadolinium Tungstate Nanoscintillators[J]. Angewandte Chemie International Edition, 2018.
DOI: 10.1002/anie.201812272
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/ange.201812272

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发表于 2019-8-23 16:56:56 | 显示全部楼层
全溶液倒置量子点发光二极管(QLED)是照明和显示应用的有希望的候选者。虽然倒置器件的外部量子效率与正置器件的外部量子效率相当,但在倒置器件中实现高效率和长寿命仍然具有挑战性。近日,上海交通大学李万万报道了一种全溶液高效长寿命倒置绿色QLED,电流效率高达96.42 cd A-1,相对应的外部量子效率为25.04%,初始亮度100 cd m-2的T50为4943.6 h。
该外部量子效率超过了目前报道的文献数值,且寿命比先前报道的全溶液倒置QLED的寿命提升了19倍。这种优异的性能归功于精确控制的CdSeZnS / ZnS / ZnS量子点的双ZnS壳,可有效抑制俄歇复合和福斯特共振能量转移,以及降低高驱动电流下的效率滚降。这项研究表明量子点的壳结构工程可以提供一种有效的方法来提升倒置QLEDs的性能,以满足实际显示和照明应用的要求。

量子点发光二极管

量子点发光二极管
Yang, Z. Wu, Q. Yang, X. Zhang, J. Li, W. et al. WAll-solution processed inverted green quantum dot light-emitting diodes with concurrent high efficiency and long lifetime. Materials Horizons 2019.
DOI: 10.1039/C9MH01053J

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发表于 2019-8-29 14:56:35 | 显示全部楼层
放疗和光动力治疗是目前治疗癌症的两种重要策略。但它们各自也都有着很突出的弊端,如外源光的穿透性差和x射线对正常组织产生的副作用高等。因此,开发一种具有诊断功能的,可以协同实现放疗和光动力治疗的多功能纳米平台来对抗癌症是目前研究的一大热点。此外,通过将癌症治疗与代谢组学分析相结合,也有望改善早期的诊断和预后。
上海交通大学李万万研究员团队通过共掺杂Tb3+和Gd3+的策略来增强CeF3纳米颗粒(NPs)的闪烁体性能。实验在共掺杂的CeF3:Gd3+,Tb3+闪烁体NPs表面包覆介孔二氧化硅,然后负载光敏剂RB构建了CGTS-RB并将其用于CT和磁共振成像(MRI)指导的、x射线激发的协同放射治疗(RT+XPDT)。实验也进一步利用代谢组学分析对协同治疗的机制进行了研究,并且证明这种分析可以为改善肿瘤治疗的预后提供帮助。

治疗癌症

治疗癌症

FarooqAhmad, Wanwan Li. et al. Codoping Enhanced Radioluminescence ofNanoscintillators for X‑ray-Activated Synergistic Cancer Therapy and PrognosisUsing Metabolomics. ACS Nano. 2019
DOI:10.1021/acsnano.9b04213
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsnano.9b04213

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