姓名:郭伟
所在学科:物理学
职称:正高
联系电话:
E-mail:weiguo7@bit.edu.cn
通信地址:北京海淀区中关村南大街5号 北京理工大学物理学院 邮编 100081主页:http://qfmda.com/subweb/members/wguo.html
个人简历 2002/9 - 2007/8,中国科学院物理研究所,凝聚态物理,理学博士,导师:高鸿钧院士
1998/9 - 2002/7,中国科技大学,物理学,理学学士
工作经历 2015/3 - 至今, 北京理工大学,物理学院
2014/11 - 2015/2, 中国科学院物理研究所,纳米与器件物理实验室,访问
2011/10 - 2014/10,美国特拉华大学,化工系(美国化工Top 10,Dion G. Vlachos 研究组),博士后
2008/10 - 2011/4, 丹麦技术大学,物理系,原子结构设计中心(Jens K. Norskov 课题组,现为斯坦福大学SUNCAT界面科学与催化研究中心主任),博士后
2007/8 - 2008/9,德国马普学会柏林Fritz-Haber研究所(Matthias Scheffler 课题组),博士后
科研方向 1)第一性原理材料计算:动力学模型以及计算方法的程序开发;多尺度体系计算;表面物理与化学过程、分子自组装吸附;表面催化和反应动力学模拟;多尺度体系计算模拟;
2)量子功能材料设计:金属core-shell纳米颗粒、二维材料在光催化、能源,环保技术等领域的设计和应用;含能材料设计,以及结构与性能的预估模型。
目前主持自然科学基金1项,全链条科技创新专项1项;参与科技部重大专项1项。目前指导4名硕士,3名博士,1名硕士已经毕业。每年拟招收对科研有兴趣,性格乐观积极,具有良好物理、化学、软件背景和交际沟通能力的硕士、博士研究生1~2名。
学术成就 截止2017年, 发表了包括 Nanoscale、Nature Communications , Nature Chemistry , Physical Review Letters , ACS Catalysis 等一区杂志在内的文章一共28篇,h-index 为14。近6年发表顶级期刊4篇(第1作者或通讯作者)。目前是 Catalysis Communications , Applied Physics Letters , Applied Surface Science , Journal of Energy Chemistry , Chinese Physics B 等杂志的兼职审稿人。
代表性工作有:发展了材料微结构的多尺度动力学方法:Guo, W. et al. ACS Catal. 2013, 3, 2248。Guo, W.; Vlachos, D. G. J. Chem. Phys. 2013, 138, (17), 174702。Guo, W.; Vlachos, D. G. J. Chem. Phys. 2014, 140, (1), 014703。 预测了一种新型的双金属纳米催化材料:Guo, W.; Vlachos, D., Nat. Commun. 6, 8619 (2015)。通过参数关联效应解决计算模型预测的不确定性问题:Sutton, J. E.; Guo, W.;et al.., Nat. Chem. 8,331 (2016)。量子点与纳米片的协同效应提升了光解水的量子效率:Ji, Y.; Guo, W.; Chen, Z. et al., J. Phys. Chem. C 119 (48), 27053 (2015)。稀土掺杂来调控钙钛矿的荧光特性:Yang, P.; Guo, W.* et al., PCCP , 19 , 16189 (2017)。异质节多铁电耦合效应的调控:Liu, C.; Guo, W.* et al., Scientific Reports, 7 (1), 3856 (2017)。
详见谷歌学术 https://scholar.google.com/citations?user=nNe4aLAAAAAJ&hl=en
代表性论文有:
1 Yang, P.; Shi, L.-J.; Zhang, J.-M.; Liu, G.-B.; Yang, S. A.; Guo, W(*).; Yao, Y., Tuning to the band gap by complex defects engineering: insights from hybrid functional calculations in CuInS2. Journal of Physics D: Applied Physics 2018, 51 (2), 025105.
2Pei, W.; Zhang, T.; Wang, Y.(*); Chen, Z.; Umar, A.; Li, H.; Guo, W.(*), Enhancement of charge transfer between graphene and donor-[small pi]-acceptor molecule for ultrahigh sensing performance. Nanoscale 2017, 9 (42), 16273-16280.
3 Yang, P.; Tai, B.; Wu, W.; Zhang, J.-M.; Wang, F.; Guan, S.; Guo, W.(*); Lu, Y.; Yang, S. A.(*), Tailoring lanthanide doping in perovskite CaTiO3 for luminescence applications. Physical Chemistry Chemical Physics 2017, 19, 16189
4Liu, C.; Wan, W.; Gong, S.; Zhang, H.(*); Guo, W.(*), Multiple magnetoelectric coupling effect in BaTiO3/Sr2CoMoO6 heterostructures. Scientific Reports 2017, 7 (1), 3856
5 Sutton, J. E.; Guo, W.; Katsoulakis, M. A.; Vlachos, D. G., Predictive Modeling of Complex Chemical Kinetics, Nature Chemistry 2016, 8, 331
6 Ji, Y.; Guo, W.; Chen, H.; Zhang, L.; Chen, S.; Hua, M.; Long, Y.; Chen, Z., Surface Ti3+/ Ti4+ Redox Shuttle Enhancing Photocatalytic H2 Production in Ultrathin TiO2 Nanosheets/CdSe Quantum Dots. The Journal of Physical Chemistry C 2015 119 , 27053.
7 Guo, W.; Vlachos, D. G., Patched bimetallic surfaces are active catalysts for ammonia decomposition. Nature Communications 2015, 6, 8619
8 Guo, W.; Vlachos, D. G., On Factors Controlling Activity of Submonolayer Bimetallic Catalysts: Nitrogen Desorption. The Journal of Chemical Physics 2014, 140 (1), 014703.
9 Falsig, H.; Shen, J.; Khan, T. S.; Guo, W.; Jones, G.; Dahl, S.; Bligaard, T., On the structure sensitivity of direct NO decomposition over low-index transition metal facets. Topics in Catalysis 2014, 57 (1-4), 80-88.
10 Guo, W.; Vlachos, D. G., Effect of local metal microstructure on adsorption on bimetallic surfaces: Atomic nitrogen on Ni/Pt (111). The Journal of Chemical Physics 2013, 138 (17), 174702.
11 Guo, W.; Stamatakis, M.; Vlachos, D. G., Design principles of heteroepitaxial bimetallic catalysts. ACS Catalysis 2013, 3 (10), 2248-2255.
12 Vojvodic, A.; Calle-Vallejo, F.; Guo, W.; Wang, S.; Toftelund, A.; Studt, F.; Martinez, J. I.; Shen, J.; Man, I. C.; Rossmeisl, J., On the behavior of Br?nsted-Evans-Polanyi relations for transition metal oxides. The Journal of Chemical Physics 2011, 134 (24), 244509.
13 Guo, W.; Hu, Y.; Zhang, Y.; Du, S.; Gao, H.-J., Transport properties of boron nanotubes investigated by ab initio calculation. Chinese Physics B 2009, 18 (6), 2502.
14 Guo, W.; Du, S.; Zhang, Y.; Hofer, W.; Seidel, C.; Chi, L.; Fuchs, H.; Gao, H.-J., Electrostatic field effect on molecular structures at metal surfaces. Surface Science 2009, 603 (17), 2815-2819.
15 Gao, L.; Ji, W.; Hu, Y.; Cheng, Z.; Deng, Z.; Liu, Q.; Jiang, N.; Lin, X.; Guo, W.; Du, S., Site-specific Kondo effect at ambient temperatures in iron-based molecules. Physical Review Letters 2007, 99 (10), 106402.
16 Lin, X.; He, X.; Yang, T.; Guo, W.; Shi, D.; Gao, H.-J.; Ma, D.; Lee, S.; Liu, F.; Xie, X., Intrinsic current-voltage properties of nanowires with four-probe scanning tunneling microscopy: A conductance transition of ZnO nanowire. Applied physics letters 2006, 89 (4), 043103.
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