个人信息

姓  名: 牛相宏 性  別: 导师类型: 硕士生导师
技术职称: 副教授 电子邮箱: xhniu@njupt.edu.cn
学术型硕士招生学科: (070200)物理学
专业型硕士招生类别(领域): (085400)电子信息
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个人简介:

长期从事低维材料的多尺度模拟与设计,在低微维材料的电子结构、光学性质、催化性质、光生电子空穴分离特性等物性调控及新能源应用方面开展了一系列工作,取得了许多创新性研究成果。近年来,申请人发表SCI论文60余篇。其中第一/通讯作者30余篇,包括ACS Catal.(3篇,封面1篇)、Mater. Horiz.(1篇,封面)、J. Phys. Chem. Lett. (5篇,封面1篇)、Small(1篇)、Nanoscale Horiz.(1篇)、Carbon (1篇)、J. Mater. Chem. A (2篇)、ACS Appl. Mater. Interfaces (3篇)、Nanoscale (3篇)、J. Mater. Chem. C (1篇),被引达2900余次,H因子24,入选ESI高被引论文3篇,封面论文4篇。通过这些研究积累了丰富的科研探究经验,具体的,提出了全面的光催化Z型异质结的理论表征方法;揭示了二维材料环境稳定问题及保护的内在机制;发现了材料缺陷对新型癌症光动力学和光热治疗性能影响因素;首次观察到第五主族量子点材料发光的反常尺寸效应;探究了层间相互作用对二维材料光学及催化性能的影响关系;设计了一系列高效的太阳能光伏,光催化水裂解,常温固氮的低微功能材料。欢迎与各位老师同学交流合作。

(详见网页介绍https://www.researchgate.net/profile/Xianghong-Niu/publications




研究领域:

研究领域:
凝聚态物理 第一性原理理论计算; 低维材料的光学性质(光吸收,光发射),光催化水裂解、固氮,生物医学;光生载流子超快过程;

(1) Niu, Xianghong; Li, Yunhai; Zhang, Yehui; Zhou, Zhaobo; Wang, Jinlan Greatly Enhanced Photoabsorption and Photothermal Conversion of Antimonene Quantum Dots through Spontaneously Partial Oxidation. ACS Appl. Mater. Interfaces 2019, 11, 17987-17993.

(2) Niu, Xianghong; Li, Yunhai; Zhang, Yehui; Zheng, Qijing; Zhao, Jin; Wang, Jinlan Highly Efficient Photogenerated Electron Transfer at a Black Phosphorus/Indium Selenide Heterostructure Interface from Ultrafast Dynamics. J. Mater. Chem. C 2019, 7, 1864-1870.

(6) Niu, Xianghong.; Wu, Guangfen.; Zhang, Xiwen.; Wang, Jinlan. Interlayer Coupling Prolonged the Photogenerated Carrier Lifetime of Few Layered Bi2os2 Semiconductors. Nanoscale 2020, 12, 6057-6063.

  l Phosphorene, Arsenene, and Antimonene Quantum Dots: Anomalous Size-Dependent Behaviors of Optical Properties. J. Phys. Chem. C 2019, 123, 25775-25780.

(5) Niu, Xianghong; Bai, Xiaowan; Zhou, Zhaobo; Wang, Jinlan Rational Design and Characterization of Direct Z-Scheme Photocatalyst for Overall Water Splitting from Excited State Dynamics Simulations. ACS Catal. 2020, 10, 1976-1983.

 

(6) Niu, Xianghong.; Wu, Guangfen.; Zhang, Xiwen.; Wang, Jinlan. Interlayer Coupling Prolonged the Photogenerated Carrier Lifetime of Few Layered Bi2os2 Semiconductors. Nanoscale 2020, 12, 6057-6063.