导师风采
龙官奎
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个人信息

Personal Information

  • 研究员
  • 导师类别:硕士,博士生导师
  • 性别: 男
  • 学历:博士研究生
  • 学位:博士

联系方式

Contact Information

  • 所属院系:材料科学与工程学院
  • 所属专业: 材料物理与化学  、 材料科学与工程  、 材料学
  • 邮箱 : longgk09@nankai.edu.cn
  • 工作电话 : -

个人简介

Personal Profile

龙官奎研究员,博士生导师,国家级青年人才项目入选者。2009年本科毕业于兰州大学化学化工学院,保送至南开大学化学学院攻读博士学位(师从陈永胜教授)。随后在天津化学化工协同创新中心、多伦多大学和南洋理工大学从事博士后工作。2020年9月加入南开大学独立开展科研工作。研究领域包括新型手性钙钛矿材料的合成及器件应用研究,钙钛矿手性超结构,高性能有机太阳能电池和功能光电材料中的结构-性能关系研究。近年来,以第一作者及通讯作者身份发表论文30余篇,其中包括Nature Photonics, Nature Reviews Materials, Nature CommunicationsJ. Am. Chem. Soc.Angew. Chem. Int. Ed., Adv. Mater., Adv. Funct. Mater.Advanced Energy Materials等国际著名期刊杂志。并为国内外多个课题组提供了理论计算和机理研究方面的支撑,担任Sci. China Mater.杂志的青年编委和Nano-Micro Lett.杂志编辑部的Assistant Editor。


  • 研究方向Research Directions
手性钙钛矿,手性光电材料与器件,有机太阳能电池,理论计算
2. 机电结构优化与控制 研究内容:在对机电结构进行分析和优化的基础上,运用控制理论进行结构参数的调整,使结构性能满足设计要求。1. 仿生结构材料拓扑优化设计, 仿生机械设计 研究内容:以仿生结构为研究对象,运用连续体结构拓扑优化设计理论和方法,对多相仿生结构(机构)材料进行2. 机电结构优化与控制 研究内容:在对机电结构进行分析和优化的基础上,运用控制理论进行结构参数的调整,使结构性能满足设计要求。1. 仿生结构材料拓扑优化设计, 仿生机械设计 研究内容:以仿生结构为研究对象,运用连续体结构拓扑优化设计理论和方法,对多相仿生结构(机构)材料进行整体布局设计。 整体布局设计。
团队展示

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报考意向
招生信息
材料科学与工程学院
硕士研究生
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博士研究生
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备注:
科研项目

国家自然科学基金优秀青年科学基金项目(海外)

国家自然科学基金青年科学基金项目

南开大学/材料学院启动经费(300万)

基金委多层次手性物质的精准构筑重大研究计划重点支持项目(参与:120万)

基金委国际(地区)合作与交流项目(参与:45万)


研究成果
    1. 1. Long, G.;† Adamo, G.;† Tian, J.; Klein, M.; Krishnamoorthy, Harish N. S.; Feltri, E.; Wang, H.; Soci, C.;* Perovskite metasurfaces with large superstructural chirality. Nat. Commun.202213, 1551
    2. 41467_2022_29253_Fig1_HTML
  1. 2. Long, G.;† Sabatini, R.;† Saidaminov, M. I.;† Lakhwani, G.; Rasmita, A.; Liu, X.; Sargent, E. H.;* Gao, W.;* Chiral-perovskite optoelectronics. Nat. Rev. Mater. 20205, 423
  2. 41578_2020_181_Fig1_HTML
  3. 3. Long, G.;† Jiang, C.;† Sabatini, R.;† Yang, Z.;Wei, M.; Quan, L.; Liang, Q.;  Rasmita, A.; Askerka, M.; Walters, G.; Gong, X.; Xing, J.; Wen, X.; Quintero-Bermudez, R.; Yuan, H.; Xing, G.; Wang, X.; Song, D.; Voznyy, O.; Zhang, M.; Hoogland, S.;Gao, W.;* Xiong, Q.;* Sargent, E. H.;* Spin control in reduced-dimensional chiral perovskites. Nat. Photon.201812, 528-533.
  4. 41566_2018_220_Fig1_HTML
  5. 4. Long, G.;*† Zhou, Y.;† Zhang, M.;†Sabatini, R.; Rasmita, A; Huang, L.; Lakhwani, G.; Gao, W.;* Theoretical prediction of chiral three-dimensional hybrid organic-inorganic perovskites. Adv. Mater.201931, 1807628.
  6. AM-TOC
  7. 5. Long, G.;† Wu, B.;† Ankur, S.; Yang, X.; Kan, B.; Liu, X.; Wan, X.; Li, M.; Sum, T.-C.;* Chen, Y.;* New insights into the correlation between morphology, excited state dynamics and device performance of small molecule organic solar cells. Adv. Energy Mater.20166, 1600961.

AEM-2016

  1. 6. Long, G.; Wan, X.;* Kan, B.; Liu, Y.; He, G.; Li, Z.; Zhang, Y.; Zhang, Y.; Zhang, Q.; Zhang, M.; Chen, Y.;* Investigation of quinquethiophene derivatives with different end groups for high open circuit voltage solar cells. Adv. Energy Mater.,20133, 639-646.
  2. AEM-2013
  3. 7. Long, G.;† Li, A.;† Shi, R.; Zhou, Y.; Yang X.; Zuo, Y.; Wu, W.-R.; Jeng, U-S.; Wang, Y.; Wan, X.; Shen, P.; Zhang, H.; Yan, T.;* Chen, Y.;* The evidence for fullerene aggregation in high-performance small-molecule solar cells by molecular dynamics simulation. Adv. Electron. Mater.,20151, 1500217.
  4. AElM
  5. 8. Long, G.; Wan, X.;* Kan, B.; Hu, Z.; Yang, X.; Zhang, Y.; Zhang, M.; Wu, H.; Huang, F.; Su, S.; Cao, Y.; Chen, Y.;* Electron transport layer impact on the performance of solution processed small molecule organic solar cells.ChemSusChem., 20147, 2358-2364.
  6. ChemSusChem
  7. 9. Long, G.;† Wu, B.;† Yang, X.; Kan, B.; Zhou, Y.; Wan, X.; Chen, L.; Zhang, H.; Sum, T.-C.;* Chen, Y.;* The enhancement of performance and mechanism studies of all-solution processed small-molecule based solar cells with an inverted structure. ACS Appl. Mater. Interf.20157, 21245-21253.
  8. ACS Appl
  9. 10. Long, G.;† Zhou, Y.;† Jin, M.; Kan, B.; Zhang, Y.; Angus, G.-W.;* Jiang, D.-E.;* Chen, Y.;* Zhang, Q.;* Theoretical investigation on two-dimensional non-traditional carbon materials with three-membered ring and four-membered ring as building blocks. Carbon201595, 1033-1038.
  10. carbon
  11. 11. Long, G.; Yang, X.; Chen, W.; Zhang, M.;* Zhao, Y.;* Chen, Y.;* Zhang, Q.;* “Doping” pentacene with sp2 phosphorus atoms: towards high performance ambipolar semiconductors.Phys. Chem. Chem. Phys.201618, 3173-3178.
  12. PCCP
  13. 12. Long, G.;† Shi, R.;† Zhou, Y.; Li, A.; Kan, B.; Wu, W.-R.; Jeng, U-S.; Xu, T.; Yan, T.; Zhang, M.; Yang, X.; Ke, X.; Sun, L.; Angus, G.-W.; Wan, X.; Zhang, H.; Li, C.; Wang, Y.;* Chen, Y.;* Molecular origin of donor- and acceptor-rich domain formation in bulk-heterojunction solar cells with an enhanced charge transport efficiency. J. Phys. Chem. C2017121, 5864-5870.
  14. JPCC TOC Graphic
  15. 13. Zhou, Y.; Long, G.;* Low Density ofConduction and Valence Band States Contribute to the High Open-Circuit Voltagein Perovskite Solar Cells. J. Phys. Chem. C2017121, 1455-1462
  16. 微信图片_20210606113050
  17. 14. Jin, J.;† Long, G.;† Gao, Y.; Zhang, J.;* Ou, C.; Zhu, C.; Xu, H; Zhang, J;* Zhang, M.; Huang, W.;* Supramolecular Design of Donor-Acceptor Complexes via Heteroatom Replacement toward Structure and Electrical Transporting Property Tailoring. ACS Appl. Mater. Interf.201911, 1109-1116.
  18. ACS Appl2
  19. 15. Hu, P.;† Long, G.;† Chaturvedi, A.;† Wang, S.; Tan, K. J.; He, Y.; Zheng, L.; Liu, G.; Ke, Y.; Zhou, Y.; Jiang, H.;* Liu, Z.; Zhang, M.; Long, Y.;* Agent-assisted VSSe ternary alloy single crystals towards efficient stable electrocatalyst for hydrogen evolution reaction. J. Mater. Chem. A20197, 15714 - 15721.
  20. 微信图片_20210605090336
  21. 16. Zhou, Y.;*† Long, G.;† Li, A.; Angus, G.-W.; Yan, T.; Chen, Y.; Towards predicting power conversion efficiencies of organic solar cells from donor and acceptor molecule structures. J. Mater. Chem. C, 20186, 3276-3287.
  22. 微信图片_20210606113039
  23. 17. Zhang, Q.;† Kan, B.;† Liu, F.;† Long, G.; Wan, X.; Chen, X.; Zuo, Y.; Ni, W.; Zhang, H.; Li, M.; Hu, Z.; Huang, F.; Cao, Y.; Liang, Z.; Zhang, M.; Russell, T.; Chen, Y.;* Small-molecule solar cells with efficiency over 9%. Nat. Photon.20159, 35-41.
  24. 41566_2015_Article_BFnphoton2014269_Fig1_HTML


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