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浙江师范大学物理与电子信息工程学院导师教师师资介绍简介-南广军副教授

本站小编 Free考研考试/2021-04-11





南广军


基本信息Personal Information 副教授
曾获荣誉 : 欧盟“玛丽居里”****(2016.01-2017.12)
性别 : 男
毕业院校 : 中国科学院化学研究所
学历 : 博士研究生毕业
学位 : 博士学位
在职信息 : 在岗
所在单位 : 物理与电子信息工程学院
入职时间 : 2018年10月15日
学科 : 物理学 化学 材料物理
联系方式 : 个人主页http://mypage.zjnu.edu.cn/**/zh_CN/index.htm
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个人简介Personal Profile

学习经历:
1999年9月-2003年6月 吉林大学物理学院学士
2003年9月-2006年6月吉林大学原子与分子物理研究所硕士
2006年9月-2009年6月中国科学院化学研究所博士(导师:帅志刚教授)
工作经历:
2009年7月-2012年12月 哈尔滨工业大学基础与交叉科学研究院讲师
2013年1月-2015年2月 哈尔滨工业大学基础与交叉科学研究院副教授
2015年3月-2018年9月哈尔滨工业大学化工与化学学院副教授
2018年10月至今 浙江师范大学物理与电子信息工程学院 “双龙****”****
博士后经历:
2010年12月-2012年9月哈尔滨工业大学化学工程与技术学院博士后流动站博士后(合作导师:李泽生教授)
2014年3月-2015年11月美国加州州立大学北岭分校博士后(合作导师:Prof. Gang Lu)
2016年1月-2017年11月比利时蒙斯大学欧盟玛丽居里****(合作导师:Prof. David Beljonne)



教育经历Education Background
工作经历Work Experience
2006.92009.6
中国科学院化学研究所
化学
博士研究生毕业
博士学位
2003.92006.6
吉林大学
物理学
硕士研究生毕业
硕士学位
1999.92003.6
吉林大学
物理学
大学本科毕业
学士学位
2015.32018.9
哈尔滨工业大学
化工与化学学院
2009.72015.2
哈尔滨工业大学
基础与交叉科学研究院

研究方向Research Focus
社会兼职Social Affiliations
金属卤化物钙钛矿太阳能电池的理论研究
二维光电材料载流子输运的理论研究
有机太阳能电池激子分离与复合过程动力学模拟
有机光电材料载流子输运的理论研究
J. Phys. Chem. C., J. Mater. Chem A, J. Mater. Chem. C, Phys. Chem. Chem. Phys., J. Chem. Phys., Crystal Growth & Design, Org. Electron., Syn. Metal., Sci China Chem.杂志审稿人









南广军


基本信息Personal Information 副教授
曾获荣誉 : 欧盟“玛丽居里”****(2016.01-2017.12)
性别 : 男
毕业院校 : 中国科学院化学研究所
学历 : 博士研究生毕业
学位 : 博士学位
在职信息 : 在岗
所在单位 : 物理与电子信息工程学院
入职时间 : 2018年10月15日
学科 : 物理学 化学 材料物理
联系方式 : 个人主页http://mypage.zjnu.edu.cn/**/zh_CN/index.htm
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当前位置: 中文主页 >> 科学研究
科研项目
Design of multifunctional 2D-organic hybrids-2017/12/31, 结题, 欧盟玛丽居里项目
强电子耦合及热涨落效应对有机光电材料载流子传输影响的理论研究-2013/12/31, 结题, 国家自然科学基金青年项目
有机光电材料中载流子相干长度及动力学无序效应的理论研究-2012/10/31, 结题, 中国博士后科学基金
清洁能源有机太阳能电池中载流子传输的理论研究-2014/06/30, 结题, 哈尔滨工业大学城市水资源与水环境国家重点实验室开放课题
寡聚噻吩晶体载流子迁移率模拟-2011/12/31, 结题, 哈尔滨工业大学科研创新基金
著作成果
专利
Molecular Materials Property Prediction Package (MOMAP) 1.0
论文成果More>>
Photodoping through local charge carrier accumulation in alloyed hybrid perovskites for highly efficient luminescence.Nature Photonics.2019
Self-Healing of Photocurrent Degradation in Perovskite Solar Cells: The Role of Defect-Trapped Excitons.The Journal of Physical Chemistry Letters.2019,10(24):7774-7780
How methylammonium cations and chlorine dopants heal defects in lead iodide perovskites.Advanced Energy Materials.2018,8:**
Molecular materials property prediction package (MOMAP) 1.0: a software package for predicting the luminescent properties and mobility of organic functional materials.Molecular Physics.2018,116:1078-1090
Engineering chemically active defects in monolayer MoS2 transistors via ion-beam irradiation and their healing via vapor deposition of alkanethiols.Advanced Materials.2017,29:**
The lowest-energy charge-transfer state and its role in charge separation in organic photovoltaics.Physical Chemistry Chemical Physics.2016,18:17546-17556
研究领域
计算物理、计算化学、计算材料











南广军


基本信息Personal Information 副教授
曾获荣誉 : 欧盟“玛丽居里”****(2016.01-2017.12)
性别 : 男
毕业院校 : 中国科学院化学研究所
学历 : 博士研究生毕业
学位 : 博士学位
在职信息 : 在岗
所在单位 : 物理与电子信息工程学院
入职时间 : 2018年10月15日
学科 : 物理学 化学 材料物理
联系方式 : 个人主页http://mypage.zjnu.edu.cn/**/zh_CN/index.htm
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科研项目 当前位置: 中文主页 >> 科学研究 >> 科研项目
Design of multifunctional 2D-organic hybrids-2017/12/31, 结题, 欧盟玛丽居里项目
强电子耦合及热涨落效应对有机光电材料载流子传输影响的理论研究-2013/12/31, 结题, 国家自然科学基金青年项目
有机光电材料中载流子相干长度及动力学无序效应的理论研究-2012/10/31, 结题, 中国博士后科学基金
清洁能源有机太阳能电池中载流子传输的理论研究-2014/06/30, 结题, 哈尔滨工业大学城市水资源与水环境国家重点实验室开放课题
寡聚噻吩晶体载流子迁移率模拟-2011/12/31, 结题, 哈尔滨工业大学科研创新基金
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曾获荣誉 : 欧盟“玛丽居里”****(2016.01-2017.12)
性别 : 男
毕业院校 : 中国科学院化学研究所
学历 : 博士研究生毕业
学位 : 博士学位
在职信息 : 在岗
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入职时间 : 2018年10月15日
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曾获荣誉 : 欧盟“玛丽居里”****(2016.01-2017.12)
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专利 当前位置: 中文主页 >> 科学研究 >> 专利
Molecular Materials Property Prediction Package (MOMAP) 1.0
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曾获荣誉 : 欧盟“玛丽居里”****(2016.01-2017.12)
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毕业院校 : 中国科学院化学研究所
学历 : 博士研究生毕业
学位 : 博士学位
在职信息 : 在岗
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入职时间 : 2018年10月15日
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论文成果 当前位置: 中文主页 >> 科学研究 >> 论文成果
[1]Photodoping through local charge carrier accumulation in alloyed hybrid perovskites for highly efficient luminescence.Nature Photonics.2019
[2]Self-Healing of Photocurrent Degradation in Perovskite Solar Cells: The Role of Defect-Trapped Excitons.The Journal of Physical Chemistry Letters.2019,10 (24):7774-7780
[3]How methylammonium cations and chlorine dopants heal defects in lead iodide perovskites.Advanced Energy Materials.2018,8 :**
[4]Molecular materials property prediction package (MOMAP) 1.0: a software package for predicting the luminescent properties and mobility of organic functional materials.Molecular Physics.2018,116 :1078-1090
[5]Engineering chemically active defects in monolayer MoS2 transistors via ion-beam irradiation and their healing via vapor deposition of alkanethiols.Advanced Materials.2017,29 :**
[6]The lowest-energy charge-transfer state and its role in charge separation in organic photovoltaics.Physical Chemistry Chemical Physics.2016,18 :17546-17556
[7]Do 'hot' charge-transfer excitons promote free carrier generation in organic photovoltaics.The Journal of Physical Chemistry C.2015,119 :15028-15035
[8]Theoretical comparative studies on transport properties of pentacene, pentathienoacene and 6.13-dichloropentacene.Journal of Computational Chemistry.2015,36 :891-900
[9]Crystal structure versus charge transport in organic single crystals of [1]benzothieno[3,2-b][1]benzothiophene derivatives from a multiscale theoretical study.Journal of Materials Chemistry C.2014,2 :1447-1456
[10]Crystal packing and charge transport in single crystals of chrysene derivatives: Impact of halogenation.Science China Chemistry.2013,56 :210-221
[11]Influence of lattice dynamics on charge transport in dianthra[2,3-b:2’,3’-f]-thieno[3,2-b]thiophene organic crystal from a theoretical study.Physical Chemistry Chemical Physics.2012,14 :9451-9459
[12]Phase dependence of hole mobilities in dibenzo-tetrathiafulvalene crystal: A first-principles study.Organic Electronics.2012,13 :1229-1236
[13]Influences of molecular packing on the charge mobility of organic semiconductors: from quantum charge transfer rate theory beyond the first-order perturbation.Physical Chemistry Chemical Physics.2011,13 :9736-9746
[14]Modeling of charge transport in polycrystalline sexithiophene from quantum charge transfer rate theory beyond the first-order perturbation.Organic Electronics.2011,12 :2198-2206
[15]Stationary phase approximation of electron transfer rate constants for the spin-boson model with Debye spectral density.Computational and Theoretical Chemistry.2011,967 :226-230
[16]Theoretical study of electron transfer rates in the inverted region.Scientia Sinica Chimica.2011,41 :1421-1429
[17]Computational design of organic functional materials with large mobility.Chemical Society Reviews.2010,39 :423-434
[18]Mixed quantum-classical approaches to calculating charge transfer rate constants: applications to realistic systems.Acta Physico-Chimica Sinica.2010,26 :1755-1760
[19]Nuclear tunneling effects of charge transport in rubrene, tetracene, and pentacene.Physical Review B.2009,79 :115203
[20]Charge transfer rates in organic semiconductors beyond first-order perturbation: From weak to strong coupling regimes.The Journal of Chemical Physics.2009,130 :024704
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