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黄辉

男, 中国科学院大学, 教授/研究员/教授级高工或同等级别

学习/工作经历

1996年9月-2000年7月,北京师范大学,化学,学士;
2000年9月-2003年年7月,中科院化学所,高分子物理与化学,硕士;
2003年8月-2008年8月,美国达特茅斯学院,金属有机化学,博士;
2008年10月-2010年10月,美国西北大学,博士后;
2010年11月-2013年10月,美国康菲石油公司,研究科学家;
2013年11月--至今, 中国科学院大学,教授,博导。

研究领域和兴趣

共轭高分子半导体材料的合成与应用

主要业绩

申请人围绕有机/高分子半导体材料研究方向,在材料的合成方法学及其光电应用方面,开展了系统研究,代表性成果包括: 1)在有机/高分子材料合成方法学领域,围绕成键/断键基本科学问题,首次实现了碳=硫强惰性键的催化活化,并将其发展为有机半导体材料的合成方法学。2)构建了高性能碲吩基三线态受体材料,提出了合理利用三线态激子的新理论;发展了多种碲吩基有机/高分子体系,为发展高性能三线态材料提供了新方向。3)共同提出非共价“构象锁”概念,揭示了材料结构(构象)与性能的关系,扩展了非共价“构象锁”的光电应用,发展了具有不同类型非共价“构象锁”的高性能有机/高分子半导体材料。
近五年来,申请人的研究工作取得了突破性进展,以通讯作者/第一作者发表学术论文近50篇,包括Nature Chem.(1篇),Chem. Rev.(1篇),Angew. Chem. Int. Ed.(4篇),Adv. Mater.(2篇),Adv. Energy Mater.(1篇),Adv. Funct. Mater.(4篇),其中3篇论文入选ESI 高被引论文,发表论文近5年SCI他引1000余次。10篇文章被MaterialsViewsChina和AdvancedScienceNews等专业学术网站报道。申请美国专利12项(已授权3项),申请中国专利10项(已授权4项)。编写英文专著《Organic and Hybrid Solar Cells》(Springer出版社,2014)。回国后做国际/国内学术会议邀请报告20次,2016年和2018年分别组织举办了第一届和第二届有机光电北京雁栖湖会议(The First/Second International Organic Electronics Workshop),担任InfoMat(Wiley)和Science China Chem.期刊编委,中国化学会青年工作者委员会委员。
获得国家杰出青年基金资助(2019年),入选中科院海外人才引进计划计划(2014年),中科院“青年拔尖科学家”(2017年),受邀为J. Mater. Chem. A的Emerging Investigator专刊撰文(2017年)。

代表成果

(1) Xiong, H.; Lin, Q.; Lu, Y.; Zheng, D.; Li, Y.; Wang, S.; Xie, W.; Li, C.; Zhang, X.; Lin, Y.; Wang, Z.-X.; Shi, Q.*; Marks, T. J.*; Huang, H.* General room-temperature Suzuki–Miyaura polymerization for organic electronics. Nat. Mater. 2024, 23, 695-702.
(2) Jiang, X.-F.; Huang, H.*; Chai, Y.-F.; Lohr, T. L.; Yu, S.-Y.*; Lai, W.*; Pan, Y.-J.*; Delferro, M.*; Marks, T. J.* Hydrolytic cleavage of both CS2 carbon–sulfur bonds by multinuclear Pd(II) complexes at room temperature. Nat. Chem. 2017, 9, 188-193.
(3) Li, C.; Yao, G.; Gu, X.; Lv, J.; Hou, Y.; Lin, Q.; Yu, N.; Abbasi, M.; Zhang, X.; Zhang, J.; Tang, Z.;Peng, Q.; Zhang, C.; Cai Y.; Huang H.; Highly efficient organic solar cells enabled by suppressing triplet exciton formation and non-radiative recombination. Nat. Commun. 2024, 15, 8872.
(4) Liu, M.#; Han, X.#; Chen, H.; Peng, Q.*; Huang, H.* A molecular descriptor of intramolecular noncovalent interaction for regulating optoelectronic properties of organic semiconductors. Nat. Commun. 2023, 14, 2500.
(5) Li, Z.#; Shi, Q.#,*; Ma, X.; Li, Y.; Wen, K.; Qin, L.; Chen, H.; Huang, W.; Zhang, F.; Lin, Y.; Marks, T. J.; Huang, H.* Efficient room temperature catalytic synthesis of alternating conjugated copolymers via C-S bond activation. Nat. Commun. 2022, 13, 144.
(6) Chen, H.; Hou, Y.; Shi, Y.; Zhang, Y.; Wang, S.; Peng, Q.*; Huang, H.* Organic All-Photonic Artificial Synapses Enabled by Anti-Stokes Photoluminescence. J. Am. Chem. Soc. 2023, 145, 11988-11996.
(7) Li, C.; Gu, X.; Chen, Z.; Han, X.; Yu, N.; Wei, Y.; Gao, J.; Chen, H.; Zhang, M.; Wang, A.; Zhang, J.; Wei, Z.; Peng, Q.; Tang, Z.; Hao, X.; Zhang, X.*; Huang, H.* Achieving Record-Efficiency Organic Solar Cells upon Tuning the Conformation of Solid Additives. J. Am. Chem. Soc. 2022, 144, 14731-14739.
(8) Han, Z.; Zhang, C. e.; He, T.; Gao, J.; Hou, Y.; Gu, X.; Lv, J.; Yu, N.; Qiao, J.; Wang, S.; Li, C.; Zhang, J.; Wei, Z.; Peng, Q.; Tang, Z.; Hao, X.; Long, G.; Cai, Y.; Zhang, X.*; Huang, H.* Precisely Manipulating Molecular Packing via Tuning Alkyl Side-Chain Topology Enabling High-Performance Nonfused-Ring Electron Acceptors. Angew. Chem. Int. Ed. 2024, 63, e202318143.
(9) Gu, X.#; Zeng, R.#; Hou, Y.; Yu, N.; Qiao, J.; Li, H.; Wei, Y.; He, T.; Zhu, J.; Deng, J.; Tan, S.; Zhang, C. e.; Cai, Y.; Long, G.; Hao, X.; Tang, Z.; Liu, F.*; Zhang, X.*; Huang, H.* Precisely Regulating Intermolecular Interactions and Molecular Packing of Nonfused-Ring Electron Acceptors via Halogen Transposition for High-Performance Organic Solar Cells. Angew. Chem. Int. Ed. 2024, 63, e202407355.
(10) Gu, X.#; Zeng, R.#; He, T.; Zhou, G.; Li, C.; Yu, N.; Han, F.; Hou, Y.; Lv, J.; Zhang, M.; Zhang, J.; Wei, Z.; Tang, Z.; Zhu, H.; Cai, Y.; Long, G.; Liu, F.*; Zhang, X.*; Huang, H.* Simple-Structured Acceptor with Highly Interconnected Electron-Transport Pathway Enables High-Efficiency Organic Solar Cells. Adv. Mater. 2024, 36, 2401370.

*以上信息由高级会员个人更新和维护。