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  • 吴雨辰 教授

    吉林大学化学学院

    移动电话:+86-150-1080-3119

    办公室电话:+86-10-82543658

    电子邮箱:wuyuchen@iccas.ac.cn

    教育经历:

    2011年9月-2016年7月 中科院化学所 博士

    2007年9月-2011年7月 吉林大学化学学院  学士

    工作经历:

    2025年3月-至今:吉林大学化学学院,教授、博导;

    2019年3月-2025年3月:中国科学院理化技术研究所,研究员、博导;

    2016年9月-2019年3月:中国科学院理化技术研究所,助理研究员。

    学术兼职:

    2021年5月-至今:SmartMat杂志青年编委;

    2021年4月-至今:天津大学学报编委;

    2019年3月-至今:高等学校化学学报青年执行编委。

    研究方向:

    液相微纳加工技术与器件

    承担科研项目:

    (1)国家自然科学基金杰出青年科学基金项目,液桥限域图案化器件制备,2025.01-2029.12,400万元,主持;

    (2)国家自然科学基金面上项目,有机微单晶异质结构图案化制备,2022.12-2025.12,58万元,主持;

    (3)国家自然科学基金优秀青年科学基金项目,有机材料可控图案化,2020.01-2022.12,120万元,主持;

    (4)科技部国家重点研发计划变革性技术关键科学问题专项,大面积有机微激 光可控阵列技术基础,2019.12-2024.11,565万,课题负责人;

    (5)中国科学院科研仪器设备研制项目,大面积有机微单晶阵列加工设备,2018.12-2021.12,500万,课题负责人;

    (6)国家自然科学基金青年科学基金项目,特殊浸润性界面诱导有机小分子单晶激光器阵列的制备,2018.01-2020.12,25万元,主持;

    (7)北京市自然科学基金面上项目,超浸润界面调控有机单晶结构图案化制备,2018.01-2020.12,20万元,主持

    荣誉与奖励:

    (1)2022年中国科学院青年创新促进会优秀会员;

    (2)2021年中国化学会纳米化学新锐奖;

    (3)2020年中国化学会青年化学奖;

    (4)2018年中国科学院优秀博士学位论文;

    (5)2016年中国科学院院长特别奖。

    研究工作简介:

    液相微纳加工技术,是连接功能纳米材料与功能器件的关键途径,在信息技 术、柔性传感、显示照明等前沿交叉领域有重要应用。如何控制材料在液相微加 工过程中的宏观大面积均匀、微观高精度、器件高性能是该领域的核心挑战。

    液相加工过程是从分散溶液到固态器件的连续调控,研究过程涉及界面化学、 流体动力学、分子结晶动力学、半导体物理等多学科的交叉与融合。其中关键科 学问题在于对界面对流体输运过程和材料组装方式对载流子传输过程的调控。为 此申请人基于液相加工的关键媒介“界面”开展研究,取得了一系列学术成果:

    1. 提出液桥限域微晶图案化制备方法:构建“微纳液桥”操控材料组装新路径, 解决了“咖啡环效应”和材料无序组装难题,突破了液相微纳制造关键技术瓶颈。

    2. 揭示“界面性质-微纳流体传质-结晶动力学-器件性能”调控规律:提出双界 面限域方法,调控微纳晶体阵列的取向、形貌,优化载流子输运路径,实现高性 能、多功能阵列器件制备。

    3. 研发普适性微纳加工设备:实现了包括有机小分子、半导体聚合物、微纳米 粒子、杂化材料、复合材料等多种材料体系的普适性、大面积(4 英寸)、形貌 可控(精度100nm)、厚度可调(小于10nm)、高平整度(小于1nm)的阵列 器件制备,为微纳器件制造产业的发展奠定基础。

    共发表SCI论文120余篇,申请专利28项。以第一/通讯作者在Nat. Nanotechnol.,Nat. Electron.,Nat.Commun.,Sci. Adv.,J. Am. Chem. Soc.,Adv. Mater.等国际期刊发表论文60余篇。相关工作受到国际同行的持续关注,相继被 Nature,Nature Electronics,ACS PressPac,Chemistry World,Materials Views 等 网站或杂志以亮点研究的形式进行了报道。 

    研究思路:从原理创新开发液桥限域微纳加工技术,解决液相加工过程的宏观“咖啡环 效应”和微观“长程有序”组装,首次实现微单晶可控图案化制备。进一步研究晶体“尺 寸效应”与载流子传输之间关系,通过调控尺寸实现对光电器件性能优化。研发普适性 微纳加工设备,实现大面积功能器件的制备,为纳米材料与器件的产业化发展奠定基础。

    近5年代表性论文:

    [1] M. Yuan, J. Feng*, H. Li, H. Gao, Y. Qiu*, L. Jiang, Y. Wu*, Nat. Nanotechnol. 2024, accepted.

    [2] J. Feng, C. Gong, H. Gao, W. Wen, Y. Gong, X. Jiang, B. Zhang, Y. Wu*, Y. Wu, H. Fu*, X. Zhang*, L. Jiang, Nat. Electron. 2018, 1, 404.

    [3] H. Wang, B.Yin, J. Bai, X. Wei, W. Huang, Q. Chang, H. Jia, R. Chen, Y. Zhai, Y. Wu*, C. Zhang*, Nat. Commun. 2024, 15, 3995.

    [4] M.-P. Zhuo, X. Wei, Y.-Y. Li, H. Su, Y.-L. Shi, G.-P. He, K.-Q. Zhang, X.-D. Wang*, Y. Wu*, L.-S. Liao*, Nat. Commun. 2024, 15, 1130.

    [5] H. Gao, Y. Qiu, J. Feng, S. Li, H. Wang, Y. Zhao, X. Wei, X. Jiang*, Y. Su, Y. Wu*, L. Jiang, Nat. Commun. 2019, 10, 3912.

    [6] Z. Zhao*, Z. Cao, Z. Wu, W. Du, X. Meng, H. Chen, Y. Wu*, L. Jiang, Mingjie Liu*, Sci. Adv. 2024, 10, eadl2737.

    [7] Junli Bai, Hebin Wang, Jianpeng Ma, Yingjie Zhao*, Haolin LuYunxin Zhang, Sehrish Gull, Tianjiao Qiao, Wei Qin, Yongsheng Chen, Lei Jiang, Guankui Long*, Yuchen Wu*, J.Am. Chem. Soc. 2024, 146, 18771-18780.

    [8] M. Yuan, Y. Qiu, H. Gao, J. Feng*, L. Jiang, Y. Wu*, J. Am. Chem. Soc. 2024, 146, 7885–7904.

    [9] M.-E. Sun, Y. Wang, F. Wang, J. Feng, L. Wang, H. Gao, J. Gu, G. Chen*, Y. Fu, K. Bu, T. Fu, J. Li, X. Lu, L. Jiang, Y. Wu*, S.-Q. Zang*, J. Am. Chem. Soc. 2023, 145, 8908-8916.

    [10]Y. J. Zhao, Y. C. Qiu, J. G. Feng*, J. H. Zhao, G. S. Chen, H. F. Gao, Y. Y. Zhao, L. Jiang, Y. C. Wu*, J. Am. Chem. Soc. 2021, 143, 8437.

    [11]H. Li, Y. Zhao, Y. Qiu, H. Gao, K. He, J. Yang, Y. Zhao, G. OuYang, N. Ma, X. Wei, Z. Du*, L. Jiang, Y. Wu*, Adv. Mater. 2024, 36, 2314061.

    [12]Y. Zhao, S. Tian, J. Feng*, Y. Qiu, X. Fan, M. Yuan, Y. Zhao, H. Gao, H. Zhao, L. Jiang, J. Wang*, Y. Wu*, Adv. Mater. 2023, 35, 2210594.

    [13]Y. Zhao, J. Feng*, G. Chen, J.-J. Wu, X.-D. Wang, L. Jiang, Y. Wu*, Adv. Mater. 2022, 34, 2110695.

    [14]B. Yin, H. Jia, R. Chen, Q. Chang, J. Feng, H. Gao, Y. Wu*, L. Jiang*, C. Zhang*, Adv. Mater. 2022, 34, 2108279.

    [15]J. Feng, Y. Qiu, L. Jiang, Y. Wu*, Adv. Mater. 2022, 34, 2106857.

    [16]J. G. Feng, W. Wen, X. Wei, X. Y. Jiang, M. Y. Cao, X. D. Wang*, X. Q. Zhang*, L. Jiang, Y. C. Wu*, Adv. Mater. 2019, 31, 1807880.

    [17]Y. C. Wu, J. G. Feng, H. F. Gao, X. J. Feng*, L. Jiang*, Adv. Mater. 2019, 31, 1800718.

    [18]M. Cao*, Y. Qiu, H. Bai, X. Wang, Z. Li, T. Zhao, Y. Tian, Y. Wu*, L. Jiang, Matter 2024, 7, 3053-3068.

    [19]J.-J. Wu, H. Gao, R. Lai, M.-P. Zhuo, J. Feng, X.-D. Wang*, Y. Wu*, L.-S. Liao*, L. Jiang, Matter 2020, 2, 1233.

    [20]J. Feng, Y. Qiu, H. Gao, Y. Wu*, Acc. Chem. Res. 2024, 57, 222-23