讲席教授 材料科学与工程系

王湘麟教授1984年毕业于中国台湾国立中兴大学化学系,1992年获美国南佛罗里达大学有机化学博士学位。1993年6月-1995年10月在美国宾夕法尼亚大学进行博士后研究工作,1995年10月-1998年4月在美国能源部洛斯阿拉莫斯国家实验室进行博士后研究工作。1998年4月-2008年9月在洛斯阿拉莫斯国家实验室任研究员,2008年9月至2016年9为资深研究员,项目负责人。2016年9月起,在南方科技大学全职工作,在材料科学与工程系任终身教授,广东省固态电池重点实验室学术委员会主任,深圳市材料基因大装置制备平台主任。

个人简介

王湘麟教授师从诺贝尔化学奖得主Alan G. Macdiarmid教授,在有机化学和高分子化学领域进行研究20余年。曾任美国能源部洛斯阿拉莫斯国家实验室计划主持人和“导电聚合物应用与研发”团队负责人,现任南方科技大学材料系讲席教授一职,广东省固态电池重点实验室学术委员会主任,深圳市材料基因大装置制备平台主任。2018年荣获国家级领军人才称号,2017年荣获广东省领军人才称号,2016年深圳市孔雀计划A类人才。研究领域包含有机功能材料、有机/无机复合材料(太阳能电池、能量存储与转换)、有机生物材料(生物相容性、传感器)以及纳米复合材料(催化、传感)的制备与研发。近年来,王湘麟教授专注于混合钙钛矿型太阳能电池的构筑、富勒烯衍生物和共轭聚合物的合成及在太阳能转化中的应用、能量存储和转换器件中纳米材料和催化剂的设计、基于共轭聚合物的表面增强拉曼光谱基底材料的开发、面向发光二极管的共轭低聚物和聚合物的合成、用于化学和生物传感器的PPV和碳纳米管的制备、高性能纤维设计与制备,材料基因高通量制备等。

王湘麟教授的工作发表在 Science、Nat. Nanotechnol.、Proc. Natl. Acad. Sci.、J. Am. Chem. Soc.、Chem. Soc. Rev.、Adv. Mater.、Phy. Rev. Lett, Adv. Func. Mater.、Nanoenergy, Chem. Sci.、Chem. Mater. 等国际权威学术期刊上,发表论文190多篇,被引用次数超过11700次,H-Index为51。文章多次被 Chem Soc. Rev., Adv. Func. Mater.、Chem. Comm.、J. Mater. Chem.等期刊选作封面,相关成果多次被媒体报道和亮点介绍。

 

工作经历及教育背景

2016.09-至今

南方科技大学材料系

讲席教授

2008.09-2016.09

能源部洛斯阿拉莫斯国家实验室

团队主任

1998.04-2008.09

能源部洛斯阿拉莫斯国家实验室

研究员

1995.10-1998.04

能源部洛斯阿拉莫斯国家实验室

博士后

1993.06-1995.10

宾夕法尼亚大学

博士后

1987.08-1992.12

南佛罗里达大学有机化学

博士

1980.08-1984.05

台湾国立中兴大学化学

本科

 

 

主持的科研项目

1.珠江领军人才项目

新一代钙钛矿光伏和锂离子电池的发展与应用

2017-2021

在研

主持

2.深圳市科创委知识创新计划基础研究(学科布局)

毫米级大晶粒钙钛矿光伏电池研究

2018-2021

在研

主持

3.国家重点研发计划项目(国家重点专项)

高通量材料制备技术平台

2018-2021

在研

课题负责人

4.广东省重点领域研发计划(“材料基因工程”重点专项)

生物医用与高分子材料高通量实验平台

2019-2022

在研

负责人

 

荣誉及获奖:

2018年,荣获国家级领军人才称号;

2017年,荣获广东省珠江领军称号;

2016年,深圳市孔雀计划A类;

2015年,入选美国国防部国土防卫与安全信息分析中心相关领域专家库;

2015年,Cognizure公司出版部门纳米科学奖;

2012年,R&D 100奖入围(Final Five);

2011年,美国能源部洛斯阿拉莫斯国家实验室杰出表现奖;

2011年,美国能源部洛斯阿拉莫斯国家实验室导师成就奖;

2003年,美国能源部桑迪亚国家实验室成就奖;

2001 年,美国能源部洛斯阿拉莫斯国家实验室生物科学部门员工成就奖;

2001年,作为Team Leader获得R&D 100奖;

2000年,美国国家航空和航天局跨企业技术发展项目奖。

 

10篇代表性论文:

 

  1. Wanyi Nie,* Hsinhan Tsai,* Reza Asadpour, Jean-Christophe Blancon, Amanda J. Neukirch, Gautam Gupta, Jared J. Crochet, Manish Chhowalla, Sergei Tretiak, Muhammad A. Alam, Hsing-Lin Wang, Aditya D. Mohite. “High Efficiency Solution-Processed Perovskite Solar Cells with Millimeter-Scale Grains”, Science, 347(6221), 522-525.
  2. Ming Zhou *Hsing-Lin Wang *and Shaojun Guo. “Towards high-efficiency nanoelectrocatalysts for oxygen reduction through engineering advanced carbon nanomaterials”, Chem. Soc. Rev., 45, 1273-1307.
  3. Hung-Ju Yen, Hsinhan Tsai, Ming Zhou, Edward F. Holby, Samrat Choudhury, Aiping Chen, Lyudmyla Adamska, Sergei Tretiak, Timothy Sanchez, Srinivas Iyer, Hanguang Zhang, Lingxiang Zhu, Haiqing Lin, Liming Dai, Gang Wu,* and Hsing-Lin Wang*. “Structurally Defined 3D Nanographene Assemblies via Bottom-Up Chemical Synthesis for Highly Efficient Lithium Storage”, Adv. Mater., 28(46), 10250-10256.
  4. Li, Qing, Xu Ping, Gao Wei, Ma Shuguo, Zhang Guoqi, Cao Ruiguo, Cho Jaephil, Wang Hsing-Lin, Wu Gang. “Graphene/Graphene Tube Nanocomposites Templated from Cage-Containing Metal-Organic Framework for Oxygen Reduction in Li-O2 Batteries”, Adv. Mater., 26(9), 1378-1386.
  5. Changsheng Shan, Hung-JuYen, KaifengWu, QiangluLin, MingZhou, XiaofengGuo, DiWu, HanguangZhang, GangWu, Hsing-LinWang. “Functionalized fullerenes for highly efficient lithium ion storage: Structure-property-performance correlation with energy implications”, Nano Energy, 40(2017) 327-335.
  6. Gang Wu, Ana Santandreu, William Kellogg, Shiva Gupta, Ogechi Ogoke, Hanguang Zhang, Hsing-Lin Wang, and Liming Dai. “Carbon nanocomposite catalysts for oxygen reduction and evolution reactions: From nitrogen doping to transition-metal addition”, Nanoenergy, 2016, 29: 83-110.
  7. Wanyi Nie, Gautam Gupta, Brian K. Crone, Feilong Liu, Darryl L. Smith, P. Paul Ruden, Chengyu Kuo, Hsinhan Tsai, Hsing Lin Wang, Sergei Tretiak and Aditya D. Mohite. “Interface Design Principles for High Efficiency Organic Semiconductor Devices”, Advance Science, 2015, 2(6).
  8. Gang Wu, Ana Santandreu, William Kellogg, Shiva Gupta, Ogechi Ogoke, Hanguang Zhang, Hsing-Lin Wang, Liming Dai. “Carbon nanocomposite catalysts for oxygen reduction and evolution reactions: From nitrogen doping to transition-metal addition” Nano Energy, 29, 83-110.
  9. Peng Miao, Jing-Kai Qin, Yunfeng Shen, Huimin Su, Junfeng Dai, Bo Song, Yunchen Du, Mengtao Sun, Wei Zhang, Hsing-Lin Wang,* Cheng-Yan Xu,* and Ping Xu*. “Unraveling the Raman Enhancement Mechanism on 1T'-Phase ReS2 Nanosheets”, Small , 2018 , 14 (14).
  10. Tingting Liu, Mian Li, Chuanlai Jiao, Mehboob Hassan , Xiangjie Bo *, Ming Zhou * and Hsing-Lin Wang *. “Design and synthesis of integrally structured Ni 3 N nanosheets/carbon microfibers/Ni 3 N nanosheets for efficient full water splitting catalysis”, J. Mater. Chem. A, 2017, 5, 9377-9390.

 

 

研究领域

混合钙钛矿型太阳能电池的构筑

富勒烯衍生物和共轭聚合物的合成及在太阳能转化中的应用

能量存储和转换器件中纳米材料和催化剂的设计

基于共轭聚合物的表面增强拉曼光谱基底材料的开发

面向发光二极管的共轭低聚物和聚合物的合成

用于化学和生物传感器的PPV和碳纳米管的制备

高性能纤维设计与制备,材料基因高通量制备等。


教学

《有机功能材料》

《有机生物材料》


学术成果 查看更多

(1)混合钙钛矿型太阳能电池的构筑

在世界上首次构筑基于高纯度、大面积、大颗粒混合卤化物的钙钛矿型太阳能电池电池(Science 2015,347,6221). 该太阳能电池的平均功率转换效率高达18.2%,是平板钙钛矿型太阳能电池中最高的。

(2)富勒烯衍生物和共轭聚合物的合成及在太阳能转化中的应用

团队长期从事富勒烯衍生物的合成工作,合成的双取代富勒烯和绿色富勒烯具有优异的电子特性(J. Org. Chem., 2010, 75, 4574-4583)。此外在共轭聚合物和富勒烯杂化产生电荷转移的蜂窝状阵列研究方面取得了进展(Chem. Mater., 2010, 23, 759-761;美国专利Patent US 5,981,695)。

(3)能量存储和转换器件中纳米材料和催化剂的设计

采用一系列纳米材料,如氧化石墨烯、氮掺杂石墨烯、金属有机框架结构等,显著提高了锂氧电池的催化性能和能量储存效率。石墨烯和氧化石墨烯为载体的非贵金属催化剂具有优异的氧还原效果,提升了电池性能;以金属有机框架结构为模板制备的含氮富勒烯结构在锂氧电池中具有优异的氧还原能(Chem. Soc. Rev., 2015, under review, Adv. Mater., 2014, 26,1378-1386; Nanoscale, 2013, 5, 7397-7402, Chem. Comm., 2013, 49, 10838-10840, Chem. Commun., 2013, 49, 3291-3293)。

(4)基于共轭聚合物的表面增强拉曼光谱基底材料的开发

利用导电聚合物的化学还原特性和表面化学特性,发展了在导电聚合物薄膜上直接构筑具有特殊形貌和结构的金属纳米材料的方法,以此方法获得的导电聚合物-金属纳米复合材料可以作为高效的表面增强拉曼光谱基底材料,适用于超低浓度化学和生物分子的高灵敏检测。这方面的研究已在 Chem. Mater., 2007, 19, 520-525;Scientific Reports, 2013 3, Article number: 2997;Chem. Comm., 2013, 49, 3389-3391(期刊封面);J. Mater. Chem. 2011, 21, 2495-2501; CrystEngComm, 2012, 14, 8737-8737等国际期刊发表SCI论文近20篇,获得授权专利4项(US patent 7,786, 037, US patent 7,988,887, US patent 8,148,294, US patent 8,279,435),并受邀在英国皇家化学会Chem. Soc. Rev., 2014, 43, 1349-1360上发表题目为“基于导电聚合物化学还原特性制备功能纳米复合材料”的综述文章,受到了国际同行的高度认可。

(5)面向发光二极管的共轭低聚物和聚合物的合成

在适用于发光二极管(LED)的共轭体系的合成和应用中也取得了突出的成绩,与导师、诺贝尔化学奖得主Alan G. Macdiarmid教授共同发表了多篇开创性文章。相关成果均发表在国际知名期刊:Synt. Met., 1996, 78, 33-37, 被引170次;Appl. Phys. Lett., 1996, 68, 894-896, 被引146次;J. Appl. Phys., 1995, 78, 4264-4266, 被引143次;Phys. Rev., 1996, B 54, 9180, 被引168次)。此外,团队设计合成的用于照明的共轭系统被用于制备了基于单分子的白光发射器。使用的分子具有两种结构,每种结构都可以发出一种颜色的光,蓝色光和橙色光,平衡了蓝色光和橙色光的比例,进而产生了白光(Chem. Sci., 2015, 6, 789-797)。该工作被ChemistryView以“一种燃料产生的白光”(“White Light from a Single Dye”)为标题亮点介绍。

(6)用于化学和生物传感器的PPV和碳纳米管的制备

基于水溶性的共轭聚合物、碳纳米材料和碳纳米管的新型生物传感器的开发。从事水溶性共轭系统的PPV合成并将它们用于化学和生物传感器。团队通过π-π相互作用在碳纳米管表面合成了一系列配位共轭的萘化合物,电荷从碳纳米管或共轭聚合物转移导致荧光猝灭(美国专利,Patent US 6,589,731)。与蛋白质或酶相互作用后,荧光恢复。这种荧光检测方案显著提高了检测灵敏度,该项技术被QTL Biosystems公司用于生物器件的开发。

(7)薄膜、纤维和多孔材料高通量制备平台

集成前期已发展的IBD、MSD、MBE、PE-CVD 等4 种组合材料芯片薄膜沉积技术以及脉冲激光微区热处理技术,进一步开发靶材和样品的真空传送系统,建设适用于高通量薄膜沉积设备的便携式小型样品转移腔,将可研究对象拓展至对空气敏感的材料,搭建普适性强的二维材料制备平台;基于液相化学前躯物喷射技术,进一步发展多通道纤维前躯体并行合成反应控制技,实现纤维前驱体成分和组织结构的精确调控,开发高通量组合材料纤维制备技术及装置,实现纤维径向成分均匀分布、轴向成分可变的高通量制备,搭建具有普适性的一维材料制备平台

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团队成员 查看更多

加入团队

课题组现招聘博士后和研究助理岗位,具体要求如下:

一、专业:

化学, 物理, 材料,轻纺等相关专业;

二、学历:

博士、硕士

三、招聘条件:

具有以下工作经验的研究人员加入课题组。

1、具有机合成、 材料和表面化学、共轭高分子、有机分子自组装、太阳能电池、锂离子、锂空(氧)电池、非贵金属催化剂、或表面增强拉曼光谱的研究背景。

2、熟练操作热纺、湿纺工艺的人。

四、应聘材料:

1、详细的个人简历,含学习、工作和科研的经历,主要科研成果(如论文论著、成果证书或奖励)清单以及联系方式;

2、1-2推荐人的姓名及有效联系方式;

3、其他可以证明工作能力的材料。

五、岗位待遇(博后):

1、年薪大于34万元,其中深圳市财政以生活补贴支持18万元/年 (免税)(包括住房补贴、五险一金、过节费、餐补等福利待遇);

2、出站留深工作,符合深圳市后备级或孔雀计划人才条件的可获160-200万元的住房补贴;

3、出站留深进行科研工作的具有海外留学经历的,可申请获得300-500万的孔雀计划科研启动经费。同时享受社保以及优越福利,提供良好的办公条件和校内住房,提供到世界一流科研院所交流访问的机会。

六、应聘流程

1、申请人将详细的申请材料发送到邮箱:wangxl3@sustech.edu.cn ,邮件标题请注明“姓名+博士(硕士)毕业学校+应聘职位”,申请材料需包括:(1) 详细的个人简历;(2) 代表论文原文;

2、通过简历初步遴选者,将在一周内获得电话面试或视频面试通知;

3、通过电话面试者将被邀请到南科大现场面试,通过现场面试者将依照相关程序办理博士后入站手续。

联系方式:

电子邮件:wangxl3@sustech.edu.cn

                     litt@mail.sustech.edu.cn

 

招聘网站https://m.x-mol.com/job/32392

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