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[专家学者] 苏州大学纳米科学技术学院揭建胜

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发表于 2018-4-16 18:17:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
揭建胜苏州大学教授。长期致力于低维半导体纳米结构的制备、表征及应用研究,探索纳米材料在新一代电子、光电子、传感器等重要领域的应用。发表SCI论文120余篇,包括Nano Today、Nano. Lett.、ACS Nano, Adv. Funct. Mater.、Adv. Energy Mater.等国际重要刊物,其中IF>6的论文40篇,封面论文6篇。论文SCI引用3300多次,H因子=30,其中10篇论文引用超过100次,并且6篇论文入选ESI高被引论文。多篇论文入选最多下载与年度热点,三篇论文被Nature China、Materials Views等期刊与网站作为亮点专题报道。任美国光学协会OSA 2015年苏州光、能源与环境大会主席。

揭建胜
苏州大学教授 博士生导师
1999年与2004年分别获中国科学技术大学物理系凝聚态物理专业学士与博士学位
2005至2008年先后在香港大学与香港城市大学从事博士后研究工作
2006至2011年任合肥工业大学电子科学与应用物理学院教授
2008年入选教育部新世纪优秀人才
2014年获国家自然科学优秀青年基金
现任苏州大学功能纳米与软物质研究院特聘教授。
  
课题组教师:邵智斌

研究领域:
(1)有机半导体材料合成,主要涉及在场效应晶体管中应用的高迁移率有机小分子半导体材料的合成;
(2)有机半导体微纳晶态材料图案化阵列的组装及其器件应用(场效应晶体管、逻辑电路以及光电探测器等);
(3)有机-无机杂化钙钛矿微纳单晶的制备、组装及光电器件应用(有机电致发光OLED、光电探测器等);
(4)新型纳米光电子器件,以一维、二维纳米材料为组装基元,构筑高性能纳米电子、光电子、传感器件。

研究工作和成果:
长期致力于无机/有机低维半导体纳米结构的制备、表征及应用研究,探索纳米材料在新一代电子、光电子、能源等重要领域的应用。在Adv. Mater.(8篇)、Nano Lett.(4篇)、Adv. Funct. Mater.(4篇)、ACS Nano(3篇)、Adv. Energy Mater.(1篇)等在内的国际重要刊物发表论文160 余篇,其中IF>10的论文20余篇,封面论文7篇。论文SCI引用5400多次,H因子=39,其中12篇论文引用超过100次,9篇论文入选ESI高被引论文。多篇论文入选最多下载与年度热点,并有6篇论文被“Nature Materials”、“Nature China” 、“Materials Views”等期刊与网站作为亮点专题报道。申请发明专利25 项,已授权12 项。任英国物理学会(IOP)期刊Materials Research Express国际编委,以及中国化学快报青年编委,并担任Nature Commun., Adv. Mater.、Angew. Chem. Int. Ed.、Nano Lett.、Appl. Phys. Lett.等20多个国际期刊审稿人。多次应邀在国际学术会议上进行汇报、担任分会及大会主席。2008年入选教育部新世纪优秀人才计划,2014年获国家自然科学基金优秀青年基金。
  
所获奖励:
2014年国家自然科学基金优秀青年基金
2008年教育部新世纪优秀人才
2016年江苏省“六大人才高峰”高层次人才
2016年江苏省第五期“333工程”培养对象
2016年苏州工业园区科技领军人才
2016年江苏省高校科学技术研究奖三等奖(低维纳米材料与器件表界面调控及其应用)(第一完成人)
  
学术兼职:
1、2015年美国光学协会Light, Energy and the Environment Congress, Suzhou, China大会主席;
2、2014年美国光学协会Light, Energy and the Environment Congress, Canberra, Australia, 光伏分会主席;
3、2013年,英国物理学会(IOP)期刊Materials Research Express国际编委;
4、2012年,J. Nanoeng. Nanomanf. 客座编辑;
5、2016年,中国化学快报青年编委;
6、2017年,中国光学协会微纳光学技术与应用交流会,分会主席。
  
承担项目:
1.国家自然基金面上项目,II-VI族纳米结构高效表面电荷转移掺杂及其光电子器件的研究,51672180,2017/01-2020/12,在研,主持。
2.  国家自然科学基金优秀青年基金,II-VI族纳米光电功能材料与器件,61422403,2015.1-2017.12,在研,主持。
2.国家重点基础研究发展计划(973计划),2013CB933500,有机微纳晶态材料的可控制备和器件集成,2013/01-2017/12,结题,课题负责人。
3.国家自然基金重大研究计划培育项目,91233110,[url=]基于石墨烯/一维硅纳米阵列新型光伏器件的研究[/url],2013/01-2015/12,结题,主持。
4.国家自然基金面上项目,51172151,II-VI族纳米同质结可控制备及其光电子器件的研究,2012/01-2015/12,结题,主持。
5.国家自然基金青年基金,60806028,基于准一维半导体高性能场效应器件的研究,2009/01-2011/12,结题,主持。
6.教育部新世纪优秀人才支持计划,NCET-08-0764,基于低维半导体纳米结构新型微纳器件的设计、构建与应用研究,2009/01-2011/12,结题,主持。
  
招生:
        本课题组招收具有物理、材料、电子、化学专业背景的硕士、博士研究生,同时热忱欢迎本科生来实验室参观学习,也欢迎在实验室进行毕业设计和创新实验。如有咨询,请随时联系jsjie@suda.edu.cn
  
招聘:
(1)博士后:具有物理、材料、微电子或化学博士学位,从事过纳米材料、器件、光伏等方面的研究,能够独立开展研究工作,具有良好的英文写作与交流能力;易于沟通,可以协助指导研究生。苏州大学以及本课题组将提供优厚的个人待遇,年薪20-30万,优秀博士后提供出站后留校或推荐出国合作培养的机会。
(2)科研助手:获得博士学位,从事过有机/无机纳米材料与器件等相关方面的研究,具有较强的科研能力。作为苏州大学正式职员,加入本课题组,协助开展科研、教学等各方面工作,根据研究资历可向学院申请讲师或副教授岗位。
  
本课题组诚邀志同道合者加盟,携手努力共同将课题组展壮大。具体请咨询jsjie@suda.edu.cn
  
代表性论文:
[1] Wei Deng, Liming Huang, Xiuzhen Xu, Xiujuan Zhang, Xiangcheng Jin, Shuit-Tong Lee, and Jiansheng Jie*,Ultrahigh-Responsivity Photodetectors from Perovskite Nanowire Arrays for Sequentially Tunable Spectral Measurement, Nano Lett. 2017, 17, 2482.
[2] Wei Deng, Xiujuan Zhang*, Liming Huang, Xiuzhen Xu, Liang Wang, Jincheng Wang, Qixun Shang, Shuit-Tong Lee, Jiansheng Jie*, “Aligned Single-Crystalline Perovskite Microwire Arrays for High-Performance Flexible Image Sensors with Long-Term Stability”, Adv. Mater. 2016, 28, 2201.
[3] Xiujuan Zhang, Jiansheng Jie*, Wei Deng, Qixun Shang, Jincheng Wang, Hui Wang, Xianfeng Chen, Liming Huang, and Xiaohong Zhang*, “Alignment and Patterning of Ordered Small-molecule Organic Semiconductor Micro/nanocrystals for Device Applications”, Adv. Mater. 2016, 28, 2475.
[4] Xiujuan Zhang, Zhibin Shao, Xiaohong Zhang*, Yuanyuan He, Jiansheng Jie*, Surface Charge Transfer Doping of Low-Dimensional Nanostructures toward High-Performance Nanodevices,Adv. Mater. 2016, 28,10409.
[5] Feifei Xia,  Zhibin Shao, Yuanyuan He, Rongbin Wang, Xiaofeng Wu, Tianhao Jiang, Steffen Duhm, Jianwei Zhao, Shuit-Tong Lee* and Jiansheng Jie*, Surface Charge Transfer Doping via Transition Metal Oxides for Efficient p-Type Doping of II-VI Nanostructures, ACS Nano 2016, 10, 10283.
[6] Hongbin Zhang, Xiujuan Zhang*, Chang Liu, Shuit-Tong Lee* and Jiansheng Jie*, “High Responsivity, Ultrafast Topological Insulator Bi2Se3 Film/Silicon Heterostructure Photodetectors”, ACS Nano 2016, 10, 5113.
[7] Wei Deng, Xiuzhen Xu, Xiujuan Zhang*, Yedong Zhang, Xiangcheng Jin, Liang Wang, Shuit-Tong Lee, and Jiansheng Jie*,“Organometal Halide Perovskite Quantum Dots Light-Emitting Diodes”, Adv. Funct. Mater. 2016, 26, 4797.
[8] Zhibin Shao, Jiansheng Jie*, Zheng Sun, Feifei Xia, Yuming Wang, Xiaohong Zhang*, Ke Ding, and Shuit-Tong Lee* MoO3 Nanodots Decorated CdS Nanoribbons for High-Performance, Homojunction Photovoltaic Devices on Flexible Substrates Nano Lett. 2015, 5, 3590.
[9] Wei Deng , Xiujuan Zhang*, Liang Wang, Jincheng Wang, Qixun Shang, Xiaohong Zhang*, Liming Huang, Jiansheng Jie*, Wafer�Scale Precise Patterning of Organic Single�Crystal Nanowire Arrays via a Photolithography�Assisted Spin�Coating Method, Adv. Mater. 2015, 27, 7305.
[10] Qing, Zhang, Jiansheng Jie*, Sen-Lin Diao, Zhi-Bin Shao, Qiao Zhang, Liu Wang, Wei Deng, Wei-Da Hu, Hui Xia, Xiao-Dong Yuan, Shuit-Tong Lee*, “Solution-Processed Graphene Quantum Dots Deep-UV Photodetectors”,ACS Nano 2015, 9, 1561-1570.
[11] Liu Wang, Jiansheng Jie*, Zhibin Shao, Qing Zhang, Xiaohong Zhang,* Yuming Wang, Zheng Sun, and Shuit-Tong Lee*, “MoS2/Si Heterojunction with Vertically Standing Layered Structure for Ultra-fast, High-Detectivity, Self-Driven Visible-Near Infrared Photodetector”, Adv. Funct. Mater.2015, 25, 2910.
[12] Fangze Li, Linbao Luo*, Qing-Dan Yang, Di Wu, Chao Xie, Biao Nie, Jiansheng Jie*, Chun-Yan Wu, Li Wang, Shu-Hong Yu*, “Ultrahigh Mobility of p-Type CdS Nanowires: Surface Charge Transfer Doping and Photovoltaic Devices”, Adv. Energy Mater. 2013, 3(5), 579-583.
[13] Jiansheng Jie, W. J. Zhang, I. Bello, C. S. Lee, S. T. Lee, “One-dimensional II-VI nanostructures: Synthesis, properties and optoelectronic applications”, Nano Today 2010, 5, 313.
[14] Jiansheng Jie, Wenjun Zhang, Yang Jiang, Xiangmin Meng, Yanqing Li, S. T. Lee, “Photoconductive characteristics of single-crystal CdS nanoribbons”, Nano Lett. 2006, 6, 1887.
[15] Jiansheng Jie, Wenjun Zhang, Kuiqing Peng, Guodong Yuan, Chun-Sing Lee,and Shuit-Tong Lee, “The surface-dominated transport properties of silicon nanowires”, Adv. Funct. Mater. 2008, 18, 3251.
  
联系电话:0512-65881265



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沙发
发表于 2018-4-24 09:48:18 | 只看该作者

Small Methods: 一维有机无机杂化钙钛矿微纳单晶的可控制备、有序组装及其在光电器件中的应用


一维有机无机杂化钙钛矿微纳单晶材料继承了钙钛矿材料优异的物理化学性能以及纳米材料的独特物性,其研究在近期引起很大关注。与多晶薄膜材料相比,钙钛矿微纳单晶材料中的晶界和缺陷密度得到有效较低,因此具有更高的载流子迁移率、更长的载流子扩散距离,以及良好的空气稳定性。一维有机无机杂化钙钛矿微纳单晶材料的制备与光电性能研究,为进一步发展高性能的钙钛矿纳米光电器件提供了可能。然而,由于钙钛矿微纳单晶的尺寸较小,且生长位置与生长取向呈随机分布,这些都为其在光电器件中的规模应用带来挑战。通过将高质量的一维有机微纳单晶材料进行大面积阵列化有序组装,可以有效促进钙钛矿微纳单晶材料在集成光电器件领域的应用,相关研究已经取得重要进展。

近日,苏州大学的揭建胜张晓宏教授课题组对一维有机无机杂化钙钛矿微纳单晶材料的可控制备、阵列化有序组装,以及高性能集成光电器件的应用进行了系统梳理。首先,该综述总结了包括一步法和两步法在内的一维钙钛矿微纳单晶材料的制备方法,并对其光电性质方面的研究进展进行了系统分析。然后,作者梳理了近几年来发展的多种阵列化有序组装钙钛矿微纳单晶的方法,如挥发诱导组装、弯液面辅助组装、限域组装和模板辅助组装等,并对这这些方法的优缺点进行了讨论与比较。紧接着,该综述总结了一维钙钛矿微纳单晶阵列在各类光电器件中的应用,包括光电探测器、激光器、光电二极管和太阳能电池等,并探讨了一维钙钛矿微纳单晶阵列在新型图像传感、波长探测等集成光电器件中的应用前景。最后,作者对一维钙钛矿微纳单晶材料在未来高性能、集成纳米光电器件应用中存在的挑战与机遇进行了展望,并指出了可行的解决方案。该综述发表在 Small Methods(DOI:10.1002/smtd.201700340)上,题为“1D Organic–Inorganic Hybrid Perovskite Micro/Nanocrystals: Fabrication, Assembly, and Optoelectronic Applications”。


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板凳
发表于 2018-7-23 08:47:58 | 只看该作者
报告题目:有机微纳单晶大面积图案阵列化及其高性能器件的研究
报 告 人:揭建胜教授 苏州大学功能纳米与软物质研究院
报告地点:吉林大学无机超分子楼一楼圆形报告厅
报告时间:2018年7月21日下午3:00(星期六)


报告摘要:
与传统有机半导体非晶或多晶薄膜体系相比,有机微纳单晶材料具有分子长程有序、无晶界及缺陷密度低的特点,因此具有较高的载流子迁移率和较长的激子扩散长度,其材料制备与器件应用研究成为当前有机半导体材料领域的热点。但是,有机微纳材料尺寸与排布随机,实际器件的应用还面临着规模组装的难题;此外,尽管有机微纳材料显示出优异的电输运性质,但对其进行有效调控的手段仍然匮乏。上述瓶颈问题极大地阻碍了有机微纳单晶材料在高性能集成光电器件领域中的应用。本报告围绕有机微纳单晶材料的有序与图案化组装及电输运性质调控这两个关键科学问题,以高性能集成器件应用为目标,取得一系列进展:(1)提出了“多尺度协同组装”的新策略,实现了有机单晶光电功能材料的大面积有序阵列的制备,以及精确定点、定位的图案化组装;(2)发展了表/界面电荷转移机制调控有机单晶光电功能材料电输运性质的新方法,为其光电性质调控以及功能器件研究提供了新的思路;(3)开拓了有机单晶光电功能材料在集成场效应晶体管以及人工视觉感知等领域的应用,在高性能集成器件方面有所突破。


报告人简介:
1999年与2004年分别获中国科学技术大学物理系凝聚态物理专业学士与博士学位;2005至2008年先后在香港大学与香港城市大学从事博士后研究工作;2006至2011年任合肥工业大学电子科学与应用物理学院教授;现任苏州大学功能纳米与软物质研究院(FUNSOM)教授。主要从事有机单晶光电材料制备、性能调控以及高性能光电器件的研究。在Adv. Mater.、Nano Lett.、ACS Nano、Adv. Funct. Mater.等国际知名期刊发表SCI论文170余篇。论文SCI引用6000余次,H-index为42,12篇论文入选ESI高被引论文,多篇论文入选最多下载与年度热点,并被Nature Materials、Nature China、Materials Views等学术期刊与媒体作为亮点专题报道。主持了包括国家重大研究计划(973计划)课题、国家自然基金重大研究计划培育项目等在内的多项国家级基金。2008年入选教育部新世纪优秀人才计划,2014年获国家自然科学基金优秀青年基金资助。

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发表于 2019-9-23 09:11:24 | 只看该作者


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发表于 2020-2-25 08:42:48 | 只看该作者
有机半导体微纳单晶材料精确图案化组装及高性能集成器件的研究
批准号        51973147       
学科分类        光电磁信息功能材料 ( E030901 )
项目负责人        揭建胜       
依托单位        苏州大学
资助金额        62.00万元       
项目类别        面上项目       
研究期限        2020 年 01 月 01 日 至2023 年 12 月 31 日

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发表于 2021-1-26 15:45:25 | 只看该作者
近日,江苏省人民政府发布了《省政府关于2020年度江苏省科学技术奖励的决定》(苏政发〔2021〕3号)。我院揭建胜教授团队的研究成果“大面积有机微纳单晶结构及其高性能光电器件”荣获2020年度江苏省科学技术奖一等奖,在此谨向揭建胜教授团队表示热烈的祝贺!
      据悉,该奖项每年评审一次,本次授予2人江苏省科学技术突出贡献奖,授予271个项目江苏省科学技术奖,其中一等奖45项,二等奖74项,三等奖152项;授予10家企业省企业技术创新奖;授予7名外籍专家江苏省国际科学技术合作奖。
    《省政府关于2020年度江苏省科学技术奖励的决定》链接:http://www.jiangsu.gov.cn/art/2021/1/18/art_46143_9646804.html



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