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中国科学院苏州纳米所导师教师师资介绍简介-宋文涛

本站小编 Free考研考试/2021-04-04

宋文涛 单位:中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所
地址:江苏省苏州工业园区若水路398号
电话:
邮箱: wtsong2017@sinano.ac.cn



个人简历/Personal resume 2007 年 7 月,吉林大学物理学院物理学专业理学学士。2010 年 7 月,北京大学物理学院凝聚态物理专业硕士,导师为朱星教授。2015 年 5 月,德国慕尼黑工业大学博士,导师MarkusLackinger教授。2016年1月-2017年1月在法国普罗旺斯微纳电子材料研究中心博士后,2017年5月进入中科院苏州纳米所测试分析平台扫描探针实验室的工作。
主要成果:
扫描探针( SPM )系统的设计、搭建与应用:超高真空环境及大气环境扫描隧道显微镜( STM ),原子力显微镜( AFM ),近场光学显微镜(SNOM)。通过自行设计及改装的SPM系统,系统研究二维材料生长及表面微纳结构的构筑。
仪器搭建:独立搭建溶液相变温STM系统,超高真空环境程序升温脱吸附系统,温度可控升华速率监控系统及温度可控紫外-可见吸收光谱系统。并通过搭建的仪器研究了小分子在超高真空环境单晶表面、溶液单晶界面的自组装。
固液界面超分子自组装的热力学研究:通过独立搭建的升华速率监控系统、变温紫外-可见吸收光谱系统及程序升温热脱附系统,基于热力学平衡及动力学过程的物理化学原理,测量了固液界面超分子自组装涉及的每个子过程的焓变,最终可间接得到溶液相的焓值与固液界面超分子膜的结合能;结合以分子力学及分子动力学为基础的理论计算,实现了固液界面超分子自组装过程焓变的定量标定。通过对比临界浓度的熵变贡献,揭示了溶剂-分子相互作用对固液界面自组装的关键性作用,并推测了溶液中溶剂与分子的结合方式。


研究方向/Research direction 扫描探针(SPM)技术:超高真空环境及大气环境扫描隧道显微镜(STM),多功能原子力显微镜(AFM),近场光学显微镜(SNOM)。
二维光电材料的生长: CVD 法、分子束外延、溶液法、光电化学辅助法及固液界面外延生长法生长二维宽禁带半导体材料、二维共轭聚合物纳米材料。
二维光电材料/宽禁带半导体异质结界面光电性质的高空间分辨及时间分辨表征。



招生信息/Enrollment information 1. 微电子与固体电子学
2. 二维光电半导体材料和器件


论文专著/The monograph 代表性论文:
Nature Chemistry研究亮点
Self-assembly: Laying down the law
自组装:能级量化
W. Song,et al., Journal of the American Chemical Society (article), 135, 14854–62, 2013
第一作者:
1.W. Song, N. Martsinovich, W. M. Heckl, and M. Lackinger,Chemical Communications, 50, 13465-8, 2014. (影响因子6.567)
2.W. Song, N. Martsinovich, W. M. Heckl, and M. Lackinger,Physical Chemistry Chemical Physics (Article), 16, 13239-47, 2014
3.W. Song, N. Martsinovich, W. M. Heckl, and *M. Lackinger,Journal of the American Chemical Society (Article), 135, 14854–62, 2013
4.W. Song, Z. Fang, S. Huang, F. Lin, *X.Zhu,Optics Express, 18, 14762-7, 2010
5.W. Song, Z. Fang, F. Lin, *X. Zhu,Acta Physica Sinica (物理学报), 59, 6921-6, 2010.
共同作者:
6.T. Sirtl, W. Song, G. Eder, S. Neogi, M. Schmittel, W. M. Heckl, and *M. Lackinger,
7.B. Gole, W. Song, M. Lackinger and P. S. Mukherjee,Chemistry - A European Journal, 20, 1-20, 2014
8.D. J. Murray, D. D. Patterson, P. Payamyar, R. Bhola, W. Song, M. Lackinger, A. D. Schlu?ter, and B. T. King*,Journal of the American Chemical Society, 137, 3450–3453, 2015
9.Z. Fang, Q. Peng, W. Song, F. Hao, J. Wang, P. Nordlander, *X. Zhu,Nano Letters, 11, 893-7, 2011
10.*F. Lin, X. Huang, S. Qu, Z. Fang, S. Huang, W. Song, X. Zhu, Z. Liu,Physics Review B, 83, 125434, 2011. (影响因子3.718)
11.F. Lin, Z. Fang, S. Qu, S. Huang, W. Song, *L. Chi,Journal of Nanoscience and Nanotechnology, 10, 7162-6, 2010/11
12.M. Zhu, *G. Liu, Z. Yu, Y. Xu, W. Song,Science in China Series G: Physics Mechanics and Astronomy, 52, 1506-12, 2009.(影响因子1.575)
13.Z. Fang, F. Lin, S. Huang, W. Song, *X. Zhu, Applied Physics Letters, 94, 063306,2009.(影响因子3.142)
14. Z.Fang, W.Song, C.Wang, H.Qi, F.Lin, *X Zhu,Journal of Chinese Electron Microscopy Society(电子显微学报),28,111-5,2009.








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