专业:无机化学

研究方向:纳米材料与纳米结构

职称:教授  博士生导师

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李彦教授

 

Copper Catalyzing Growth of SWNTs

 

 

Ultra-Low Feeding Gas Guided Non-Fast-Heating CVD Growth of Oriented Ultra-Long SWNTs

 

 

SWNTs Grown on Silica Spheres

 

 

ZnO Nano-Seeding

 

 

Patterning Catalysts for Surface Growth of SWNTs

 

 

DPN of CdS

 

 

 

学习经历:
1983.9-1987.7  山东大学化学系读本科, 获理学学士学位
1987.9-1990.7  山东大学化学系读研究生, 获理学硕士学位
1990.9-1993.6  北京大学化学系读博士生, 获理学博士学位


工作经历:
1993.7-1995.6    北京大学化学与分子工程学院博士后
1995.7           北京大学化学与分子工程学院讲师
1995.8-2002.7    北京大学化学与分子工程学院副教授
1999.11-2001.5   美国杜克(DUKE)大学化学系访问副教授
2002.8-         北京大学化学与分子工程学院教授
2005-           纳米器件物理与化学重点实验室学术委员会委员


教学:从2001年起主讲化学学院大一《普通化学》。

 

目前本课题组主持承担国家自然科学基金重点项目、科技部重大研究计划课题及教育部博士点基金项目等


   
  研究兴趣
   
  目前主要从事表面无机纳米结构的可控制备和组装的研究工作,研究对象涉及碳纳米管及半导体和金属纳米材料与纳米结构。
单壁碳纳米管的表面生长和修饰。从催化剂粒子的排布、碳纳米管与表面的相互作用、催化剂种类对纳米管生长的影响等这些基本问题入手,研究单壁碳纳米管的表面可控生长尤其是平行超长单壁碳纳米管阵列的生长,建立可控、高效、安全、可靠的单壁碳纳米管表面生长方法;发展碳纳米管的表征技术,尤其是各种谱学方法,研究不同生长条件下得到的碳纳米管的结构和性质;在以上研究的基础上探索碳纳米管的可控修饰、功能化及复合。
AFM蘸笔刻蚀技术在表面无机纳米结构制备中的应用。发展表面无机纳米结构制备中的AFM蘸笔刻蚀技术,通过化学反应、基底表面性质的设计实现各种无机纳米结构在基底表面的原位直接“书写”;并以此为基础发展一系列具有普适性的表面功能无机纳米结构尤其是复合纳米结构的制备方法。
   
  课题组研究进展
   
  单壁碳纳米管的表面生长。从催化剂粒子的排布(Chem. Mater. 2006)、碳纳米管与表面的相互作用(JPCB 2005)这些基本问题入手,对单壁碳纳米管的表面生长进行了研究。首次发现金属铜是特别适合于单壁碳纳米管表面生长的优良催化剂,以铜纳米颗粒为催化剂获得了已有报道中硅基底上最密和最直的平行超长单壁碳纳米管阵列 (Nano Lett. 2006)。深入分析了单壁碳纳米管生长过程中的流体力学问题,创造性地提出了超低气流量有利于超长单壁碳纳米管平行阵列生长的观点,在此条件下获得了高质量的大规模阵列,并以此为基础建立了批量生长平行超长单壁碳纳米管阵列的方法。该方法具有高效、可控、安全、节约的特点 (Nano Lett. 2007)。
AFM蘸笔刻蚀技术在表面无机纳米结构制备中的应用。发展了表面无机纳米结构制备中的AFM蘸笔刻蚀技术,通过化学反应和基底表面性质的设计实现了半导体纳米结构在基底表面的原位直接“书写”(JPCB 2005)。首次提出利用AFM针尖在表面快速移动时摩擦产生的静电势作为诱导力,将无机纳米粒子从针尖快速转移到表面上,以获得各种无机纳米粒子结构,将AFM蘸笔刻蚀的速率提高了四个数量级,解决了制约AFM蘸笔刻蚀技术应用中的瓶颈问题。这种方法具有广泛的普适性 (APL 2007)。
   
  代表性论文
   
  1. Z. Jin, H. Chu, J. Wang, J. Hong, W. Tan, Y. Li*; Ultra-low feeding gas flow guiding growth of large-scale horizontally aligned single-walled carbon nanotube arrays, Nano Letters, 7, 2073-2079 (2007). [PDF]

2. L. Ding, Y. Li*, H. Chu, C. Li, Z. Yang, W. Zhou, Z. K. Tang; High speed atomic force microscope lithography driven by electrostatic interaction, Applied Physics Letters, 91, 023121 (2007). [PDF]

3. W. Zhou, Z. Han, J. Wang, Y. Zhang, Y, Z. Jin, X. Sun, Y. Zhang, C. Yan, Y. Li*; Copper catalyzing growth of single-walled carbon nanotubes on substrates, Nano Letters, 6 (12): 2987-2990 (2006). [PDF]

4. L. Ding, W. W. Zhou, H. B. Chu, Z. Jin, Y. Zhang, Y. Li*, “Direct preparation and patterning of iron oxide nanoparticles via microcontact printing on silicon wafers for the growth of single-walled carbon nanotubes”, Chem. Mater. 2006, 18, 4109. [PDF]

5. W. W. Zhou, Y. Zhang, X. M. Li, S. L. Yuan, Z. Jin, J. J. Xu, Y. Li*, “Preferential growth of single-walled carbon nanotubes on silica spheres by chemical vapor deposition”, J. Phys. Chem. B. 2005, 109, 6963. [PDF]

6. L. Ding, Y. Li*, H. B. Chu, X. M. Li, J. Liu, “Creation of cadmium sulfide nanostructures using AFM Dip-Pen Nanolithography”, J. Phys. Chem. B. 2005, 109, 22337. [PDF]

7. Y. Li, B. M. Maynor, J. Liu, “Electrochemical AFM Dip-Pen Nanolithography”, J. Am. Chem. Soc. 2001, 123, 2105. [PDF]

   
 
     

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