姓 名 | 李峰 | 性 别 | 男 |
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出生年月 | 1986年4月 | 学历学位 | 工学博士学位 | |||
职 称 | 副教授 | 部 门 | yl60000永利官网大学物理实验中心 | |||
导师类别 | 指导专业 | |||||
办公地点 | 教2-425 | 办公电话 | ||||
电邮地址 | lifeng@njupt.edu.cn | 个人主页 | ||||
主授课程 | 大学物理实验 | |||||
社会兼职 | ||||||
研究方向 | 低维纳米材料的物性研究。 拓扑绝缘体是近年来凝聚态物理领域一大类新的物质相。拓扑绝缘体的体态是具有能隙的,由于非平庸的能带拓扑效应,其具有稳定的导电表面态。近年来,拓扑绝缘体的研究从三维体系逐渐发展至二维体系,这大大加深了人们对凝聚态物理的理解,揭示了凝聚态物理和数学拓扑结构之间的联系。除了深刻的理论意义外,拓扑绝缘体在自旋电子学、拓扑量子计算等领域有广阔的应用前景。 | |||||
个人简历 | 2018.11-至今副教授 yl60000永利官网 2016.09-2018.10博士后德国亥姆霍兹联合中心Jülich国家实验室 博士后导师:Uwe Rau教授 & Urs Aeberhard 2014.09-2018.10博士后南京师范大学化学与材料科学学院 博士后导师: 李亚飞教授 2012.09-2013.10国家公派联合培养美国橡树岭国家实验室扫描电镜组 博士生导师: Stephen J. Pennycook教授 2008.09-2014.06 硕博连读南京理工大学材料科学与工程学院 博士生导师: 邓开明教授 陆瑞锋教授 阚二军教授 | |||||
主要成果 | ||||||
研 究 项 目 | (1)2018年国家自然科学基金青年基金项目No. 61704083, 25万 (2)2016年国家博士后基金项目“2016年度中德博士后交流项目”No. 20161001,30万 (3)2015年第58批国家博士后面上资助项目No. 2015M581824, 5万 (4)2015年江苏省博士后基金项目No. 1501070B, 4万 (5)2012年江苏省研究生科研创新基金项目No. CXLX11_0243 | |||||
荣 誉 奖 励 | (1)2016年获德国亥姆霍兹联合中心“Jülich-OCPC scholarship programme”奖学金 (2)2014年获“南京理工大学优秀博士毕业论文” (3)2013年获“南京理工大学研究生校长奖章” (4)2013年获“博士研究生国家奖学金” (5)2012年获国家留学基金委资助,留学美国橡树岭国家实验室 (6)2011年获南京理工大学优秀博士论文资助 | |||||
论 著 代 表 作 | 1. Li, F.; Wu, H.; Meng, Z.; Lu, R.; Pu, Y. Tunable Topological State, High Hole-Carrier Mobility, and Prominent Sunlight Absorbance in Monolayered Calcium Triarsenide. J Phys Chem Lett 2019, 761-767. 2. Feng Li, Urs Aeberhard, Hong Wu, Man Qiao, Yafei Li, Global minimum beryllium hydride sheet with novel negative Poisson's ratio: first-principles calculations, Rsc Advance, 2018, 8, 19432-19436 3.Li, F.; Wang, Y.; Wu, H.; Liu, Z. F.; Aeberhard, U.; Li, Y. F. Benzene-like N-6 rings in a Be2N6 monolayer: a stable 2D semiconductor with high carrier mobility. J. Mater. Chem. C 2017, 5, 11515-11521. 4. Li, F.; Liu, X. H.; Wang, Y.; Li, Y. F. Germanium monosulfide monolayer: a novel two-dimensional semiconductor with a high carrier mobility. J. Mater. Chem. C 2016, 4, 2155-2159. 5. Li, F.; Li, Y. F. Band-gap modulation of C4H nanosheets by interlayer weak interaction and external electric field: a computational study. Theor. Chem. Acc. 2016, 135. 6. Li, F.; Li, Y. Band gap modulation of Janus graphene nanosheets by interlayer hydrogen bonding and the external electric field: a computational study. J. Mater. Chem. C 2015, 3, 3416-3421. 7. Li, F.; Xiao, C. Y.; Kan, E. J.; Lu, R. F.; Deng, K. M. Density functional study on the different behaviors of Pd and Pt coating on graphene. Acta Phys. Sin-Ch Ed. 2014, 63(17), 176802. 8. Lu, R. F.; Li, F. (共同一作); Salafranca, J.; Kan, E. J.; Xiao, C. Y.; Deng, K. M. A B-C-N hybrid porous sheet: an efficient metal-free visible-light absorption material. Phys. Chem. Chem. Phys. 2014, 16, 4299-4304. 9. Li, F.; Lu, R. F.; Wu, H. P.; Kan, E. J.; Xiao, C. Y.; Deng, K. M.; Ellis, D. E. The strain effect on colossal oxygen ionic conductivity in nanoscale zirconia electrolytes: a first-principles-based study. Phys. Chem. Chem. Phys. 2013, 15, 2692-2697. 10. Li, F.; Lu, R. F.; Yao, Q. S.; Kan, E. J.; Liu, Y. Z.; Wu, H. P.; Yuan, Y. B.; Xiao, C. Y.; Deng, K. M. Geometric and Electronic Structures as well as Thermodynamic Stability of Hexyl-Modified Silicon Nanosheet. J. Phys. Chem. C 2013, 117, 13283-13288. 11. Li, F.; Kan, E. J.; Lu, R. F.; Xiao, C. Y.; Deng, K. M.; Su, H. B. Unzipping carbon nanotubes into nanoribbons upon oxidation: A first-principles study. Nanoscale 2012, 4, 1254-1257. 12. Wu, H.; Li, F.(通讯作者) Oxygen vacancy-assisted high ionic conductivity in perovskite LaCoO3-<delta> (<delta> = 1/3) thin film: a first-principles-based study. Phys. Lett. A, 2019, 383 (2-3), 210-214. 13. Wu, H.; Li, F. (通讯作者) Mechanisms on the GeH/pi interactions in germanene/germanane bilayer for tuning band structures. Acta Phys. Sin-Ch Ed. 2016, 65 (9), 096801. 14. Wu, H.; Li, F. (通讯作者) First-Principles Calculation on Geometric, Electronic and Optical Properties of Fully Fluorinated Stanene: a Large-Gap Quantum Spin Hall Insulator. Chin. Phys. Lett. 2016, 33, 067101 15. Wu, H.; Wang, Y.-H.; Yang, Z.-H.; Li, F.(通讯作者) Two-Dimensional Borane with 'Banana' Bonds and Dirac-Like Ring. Chin. Phys. Lett. 2018, 35, 037101. | |||||
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