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女, 重庆大学化学化工学院, 教授/研究员/教授级高工或同等级别
学习/工作经历
2001.09-2005.07,北京大学化学与分子工程学院,本科学生
2005.09-2010.07,北京大学化学与分子工程学院,博士研究生
2012.01-2013.8,重庆大学化学化工学院,讲师
2013.09-2018.8,重庆大学化学化工学院,副教授
2018.09-至今,重庆大学化学化工学院,教授
研究领域和兴趣
无机固体化学
主要业绩
申请人研究领域为无机固体化学,侧重设计及合成新型金属多硼酸盐,探索其在荧光、非线性光学和催化领域的应用前景,挖掘晶体结构和材料性能的内在联系,为人们开发新材料提供理论支持。在固体合成化学中,一般是通过控制温度和压力两个宏观参数来调控产物,高温高压技术作为极端条件合成近年来异军突起,成为当下化学领域的研究热点之一。申请人目前在研的国家自然科学基金面上项目(离子掺杂诱导稀土、铋硼酸盐高压相的常压合成及光学性质优化,2018.1-2021.12)和今年获得资助的面上项目(“温和”高温高压下的金属硼酸盐合成化学与相变研究,2022.1-2025.12)都主要专注于硼酸盐的合成、结构和性质研究。例如,人们可以通过高温高压方法制备若干新型稀土、铋硼酸盐,但对其光学性质研究还几乎为零,主要是因为合成条件过于苛刻且所得材料具有较大量的结构缺陷。申请人提出利用稀土和铋离子互相掺杂来调节目标硼酸盐的合成温度或者热稳定温度,从而实现若干硼酸盐高压相在常压下也可以简单制得。这一研究设想和相应的实验结果得到国内外同行的认可。该项目将于今年底结题,完成情况良好。另外,申请人在今年获批的项目中提出了将软化学思想引入到硼酸盐的高温高压合成中,利用溶胶凝胶法制备非晶态前驱体,随后在较为“温和”的高温高压下(1-4GPa,此压力区间研究非常少)合成新型硼酸盐,研究高压硼酸盐结构以及相变与压力/温度之间的关系,归纳出可用于指导高压合成和预测相变的规律,拓展硼酸盐的合成化学。
申请人主持国家自然科学基金青年基金一项(已结题)和面上项目两项(在研),以通讯作者身份在主流学术期刊(例如J. Mater. Chem. C、Inorg. Chem.、 Dalton Trans.、New J. Chem.、J. Solid State Chem.、J. Alloys Compd.、Eur. J. Inorg. Chem.等)发表了50余篇论文,受邀成为若干学术期刊的通讯评审人,如ACS Appl. Mater. Interfaces、Inorg. Chem.、Acta Crystal. Sec. B、Dalton Trans.、J. Alloys Compd.、J. Lumin.、J. Solid State Chem.、Mater. Sci. Eng. B等。总之,申请人在金属硼酸盐研究领域具有较好的学术影响力。
代表成果
1, R. Wang, Q. Q. Li, W. H. Li, P. F. Jiang, R. H. Cong,* T. Yang,* d10 or d0? Theoretical and experimental comparison between rutile GeO2 and TiO2 for photocatalytic water splitting, Chem. Commun. 2021, 57(4), 536-539, https://doi.org/10.1039/D0CC06883G.
2, C. Yin, M. F. Yue, P. F. Jiang, R. R. Yang, X. J. Zhou, W. L. Gao, R. H. Cong,* T. Yang,* Strong f-f excitation and bright red emission in Cd4Gd1-xEuxO(BO3)3 (0 ≤ x ≤ 1): near-UV LED pumped red phosphors with low thermal quenching, Chem.-Asian J. 2019, 14, 1541-1548, https://doi.org/10.1002/asia.201900105.
3, X. R. Sun, P. F. Jiang, W. L. Gao, X. J. Zhou, R. H. Cong,* T. Yang,* Ambient-pressure stabilization of β-GdB3O6 by doping with Bi3+ and color-tunable emissions by co-doping with Tb3+ and Eu3+: the first photoluminescence study of a high-pressure polymorph, Chem.-Asian J. 2017, 12, 1353-1363, https://doi.org/10.1002/asia.201700405.
4, X. R. Sun, R. R. Yang, R. X. Song, S. Leng, P. F. Jiang, W. L. Gao, R. H. Cong,* T. Yang,* β-RE1-xBixB3O6 (RE = Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Y): Bi3+ substitution induced formation of metastable rare earth borates at ambient pressure, Inorg. Chem. 2016, 55, 9276-9283, https://doi.org/10.1021/acs.inorgchem.6b01361.
5, Q. Q. Li, R. H. Cong,* X. J. Zhou, W. L. Gao, T. Yang,* Ba6(Bi1-xEux)9B79O138 (0 ≤ x ≤ 1): synergetic changing of the wavelength of Bi3+ absorption and the red-to-orange emission ratio of Eu3+, J. Mater. Chem. C 2015, 3, 6836-6843, https://doi.org/10.1039/c5tc00923e.
6, R. H. Cong,* Z. Y. Zhou, Q. Q. Li, J. L. Sun, J. H. Lin, T. Yang,* Approaching the structure of REBaB9O16 (RE = rare earth) by characterizations of a new analogue Ba6Bi9B79O138, J. Mater. Chem. C 2015, 3, 4431-4437, https://doi.org/10.1039/c5tc00560d.
7, J. Yang, H. Fu, D. F. Yang, W. L. Gao, R. H. Cong,* T. Yang,* ZnGa2-xInxS4 (0 ≤ x ≤ 0.4) and Zn1-2y(CuGa)yGa1.7In0.3S4 (0.1 ≤ y ≤ 0.2): optimize visible light photocatalytic H2 evolution by fine modulation of band structures, Inorg. Chem. 2015, 54, 2467-2473, https://doi.org/10.1021/ic503101s.
8, G. J. Wang, Y. Jing, J. Ju, D. F. Yang, J. Yang, W. L. Gao, R. H. Cong,* T. Yang,* Ga4B2O9: an efficient borate photocatalyst for overall water splitting without cocatalyst, Inorg. Chem. 2015, 54, 2945-2949, https://doi.org/10.1021/ic5031087.
9, R. H. Cong,* Y. Wang, L. Kang, Z. Y. Zhou, Z. S. Lin,* T. Yang,* An outstanding second-harmonic generation material BiB2O4F: exploiting the electron-withdrawing ability of fluorine, Inorg. Chem. Front. 2015, 2, 170-176, https://doi.org/10.1039/c4qi00192c.
10, W. L. Gao, Y. Jing, J. Yang, Z. Y. Zhou, D. F. Yang, J. L. Sun, J. H. Lin, R. H. Cong,* T. Yang,* Open-framework gallium borate with boric and metaboric acid molecules inside structural channels showing photocatalysis to water splitting, Inorg. Chem. 2014, 53, 2364-2366, https://doi.org/10.1021/ic403175w.
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