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中山大学物理学院导师教师师资介绍简介-李华山

本站小编 Free考研考试/2021-05-20



职? 称:?副教授
电子邮件:?lihsh25@mail.sysu.edu.cn
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主要经历:
教育背景
2009-2014:??????博士,应用物理,科罗拉多矿业大学.
2005-2009:??????本科,材料物理,中山大学。
工作经历
2017-至今,???副教授,?中山大学
2014-2017,?????博士后,?麻省理工学院材料系电子研究实验室
2009-2014,?????助研,?科罗拉多矿业大学可再生能源材料与工程研究中心

学科方向:
研究目标:
团队研究领域为凝聚态物理,目标是通过多尺度模拟分析材料的光电响应、激发态弛豫、载流子输运与原子/介观尺度结构之内在联系,并运用该原理设计新型复杂材料以提高能量转换和信息储存传输效率,最终实现具有应用前景的高性能电学与光学器件。
研究方向:
1)二维复杂结构对材料性质的调制机理及应用
2)有机柔性材料的激发响应机理和多功能集成
3)光电材料的演化机理及动态调控
4)量子材料的拓扑结构与性能调控机制
5)多尺度模拟和机器学习材料设计框架
6)实验-计算联合高通量材料挖掘平台
合作情况:
与麻省理工学院、牛津大学、纽约州立大学布法罗分校的研究小组保持紧密合作以及师生交流互访关系。
招生情况:
可在凝聚态物理、材料科学方向招收研究生,每年拟招收博士研究生1名、硕士研究生1-2名,有意向的同学请通过Email联系。

承担课题:
1. ? ?中山大学****,在研、主持。
2.????广东省自然科学****基金项目,在研、主持。
3.????国家自然科学基金青年项目,在研、主持。
4.????国家自然科学基金重点项目,在研、参与。
5.????中山大学超算应用专项,在研、主持。

代表论著:
研究工作主要涉及物理、材料、化学等相关学科的交叉领域,运用多尺度模拟对低维复杂系统的底层物理机制进行深入探索,揭示材料的微观结构与光、电、热性能之内在关联,同时紧密关联合作团队的实验验证,从而设计出光伏、热电、催化、柔性电子领域的新型材料。近年来在高影响力国际期刊发表SCI论文二十余篇,包括Nature Materials,PNAS,Energy & Environmental Science, ACS Nano,Nano Letters, Advanced Functional Materials,Advanced Science, Chemistry of Materials等。
代表性学术论文:
[1] (Contributed equally) W. Kong#,H. Li#, K. Qiao#, Y. Kim, K. Lee, Y. Nie, D. Lee, T.
Osadchy, R. Molnar, D.K. Gaskill, R. Myers-Ward, K. Daniels, Y. Zhang, S. Sundaram, Y.
Yu, S. Bae, S. Rajan, Y. Shao-Horn, K. Cho, A. Ougazzaden, J. Grossman*, J. Kim*, Polarity
governs atomic interaction through two-dimensional materials, Nat. Mater 17, 999-1004 (2018).
[2]?H. Li*#, T. Zhu#, N. Ferralis, J.C. Grossman*, Charge Transport in Highly Heterogeneous Natural Carbonaceous Materials, Adv. Funct. Mater. 29, ** (2019)
[3]?H. Li*#,?S.C. Hayden#, A. France-Lanord#, E. Converse, B.S. Hanna, T. Headrick, K. Drake, J.C. Grossman*, Tuning the Potential Energy Landscape to Suppress Ostwald Ripening in Surface-Supported Catalyst Systems,?Nano Lett.?(2019)
[4]?(Contributed equally) W. Lee#,H. Li#, A.B. Wong#, D. Zhang, M. Lai, Y. Yu, Q. Kong, E.Lin, J.J. Urban, J.C. Grossman, P. Yang*, Ultralow thermal conductivity in all-inorganic
halide perovskites, PNAS, 114, 8693-8697 (2017).
[5]?H. Li, Z. Wu, T. Zhou, A. Sellinger, and M.T. Lusk*, Double superexchange in quantum dot mesomaterials, Energy Environ. Sci. 7, 1023-1028 (2014).
[6]?H. Li#, S. Wang#, H. Sawada, G.G.D Han, T. Samuels, C.S. Allen, A.I. Kirkland, J.C.
Grossman, J.H. Warner*, Atomic structure and dynamics of single platinum atom interactions
with monolayer MoS2, ACS Nano, 11, 3392 (2017).
[7]?H. Li#, D. Zhitomirsky#, S. Dave, J.C. Grossman*, Toward the ultimate limit of connectivity in quantum dots with high mobility and clean gaps, ACS Nano 10, 606 (2016).
[8] (Contributed equally) Z. Zhang#,H. Li#, R. Miller, H. Malissa, S. Jamali, C. Boehme, J.C. Grossman*, S. Ren*, Freestanding Organic Charge-Transfer Conformal Electronics, Nano Lett., 18, 4346–4354 (2018).
[9] (Contributed equally) Q. Chen#,H. Li#, S. Zhou, W. Xu, J. Chen, H. Sawada, C.S. Allen, A.I. Kirkland, J.C. Grossman, J.H. Warner*, Ultralong 1D Vacancy Channels for Rapid
Atomic Migration during 2D Void Formation in Monolayer MoS2, ACS Nano, 12, 7721–
7730 (2018).
[10]?H. Li, J.C. Grossman*, Graphene nanoribbon based thermoelectrics: controllable self-doping and long-range disorder, Adv. Sci., ** (2017).
[11]?H. Li, D.A. Strubbe, and J.C. Grossman*, Functionalized graphene superlattice as a singlesheet solar cell, Adv. Funct. Mater. 25, 5199 (2015).
[12]?H. Li, D. Zhitomirsky, J.C. Grossman*, Tunable and energetically robust PbS nanoplatelets for optoelectronic applications, Chem. Mater. 28, 1888 (2016).
[13]?H. Li, M.T. Lusk, R.T. Collins, and Z. Wu*, An optimal size regime for oxidation resistant silicon quantum dots, ACS Nano 6, 9690-9699 (2012).
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