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姓名:
许应瑛
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性别:
男
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职称:
副教授
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所在系所:
应用物理系
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所在梯队:
先进物质与界面物理
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办公地点:
理化楼226B
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电子邮件:
xuyingying@ustb.edu.cn
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本科生课程:
工科物理、工科物理实验
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研究领域:
材料高通量计算和机器学习;表界面材料体系的模拟计算;低维纳米材料的制备与应用性质研究
教育经历
2004.04-2009.07 北京大学物理学院 凝聚态物理专业 博士 博士研究生毕业
2000.04-2004.07 北京大学物理学院 物理学专业 本科 本科毕业
工作经历
2021-至今 北京科技大学 beat365 副教授
2014-2021 北京科技大学 beat365 博士后/讲师
2012-2013 国家纳米科学中心 助理工程师
2010-2012 北京大学 物理学院 博士后
科研业绩
许应瑛,beat365副教授,磁光电复合材料与界面科学北京市重点实验室成员。曾先后在北京大学、国家纳米科学中心、新加坡国立大学学习、工作或访问,主要从事过渡金属化合物低维结构性能及计算模拟方面研究,已在Nano Energy、Nano Research等SCI期刊上发表学术论文20余篇,SCI总被引600余次。主持并完成国家自然科学基金青年项目1项、中央高校基本科研业务费多项。并参与国家自然科学基金重点项目、面上项目,北京市科技计划项目子课题,北京市自然科学基金等多个项目。近年来教授工科物理、基础物理实验/工科物理实验、半导体物理基础等课程。独立撰写译著《拉曼光谱学及其在纳米结构中的应用》(上、下册)(北京大学出版社),编入中外物理学精品书系前沿系列。
主要研究方向如下:
1. 表界面材料体系的模拟计算。“界面即物理”,随着对能源和环境领域高性能纳米材料研究的深入,表界面微结构的构效关系进行刻画已成当前材料领域的研究热点。目前,磁光电复合材料与界面科学北京市重点实验室运用球差电镜等先进物质表征手段,在原位、气氛等条件对表界面微结构的演化进行了细致的表征。作为实验室成员,我们运用第一性原理计算方法(VASP、CP2K等),结合实验合作者的研究成果,对表界面体系结构演化和性质变化进行解释和预测。关注诸如过渡金属及其化合物表界面能带结构、催化性质,对材料表界面电子结构、原子团簇表面吸附及演化过程等进行分析计算。具体涉及能带调控、单原子催化、分解水反应等题目。
2. 材料高通量计算和机器学习。随着当前AI技术的不断发展,人们对数据的使用方式有着重大的变化。如何跟随研究热点,探究创新的方式方法,使用适当的工具解决实际的问题。这是不断学习和迎接挑战的过程。
3. 低维纳米材料的制备与应用性质研究:如零维(过渡金属化合物核壳纳米粒子的氧析出催化性能)、一维(金属氧化物纳米线、纳米叶的超磁性)等。
每年招收1名硕士研究生,可选择在实验室大课题组内硕博连读。欢迎对第一性原理计算或人工智能等方面有兴趣的本科毕业生报考。也欢迎有一定自学能力,对软件操作或高性能计算有兴趣的本科生联系做SRTP、毕设等项目。
科研主页:
Research ID: D-1336-2011 https://www.webofscience.com/wos/author/rid/D-1336-2011
ORCID:http://orcid.org/0000-0001-8488-0399
译著2本:
1. 张树霖著,许应瑛译,《拉曼光谱学及其在纳米结构中的应用(上册)——拉曼光谱学基础》,北京大学出版社,265千字,2017年3月(ISBN 978-7-301-25154-6)
2. 张树霖著,许应瑛译,《拉曼光谱学及其在纳米结构中的应用(下册)——纳米结构的拉曼光谱学研究》,北京大学出版社,352千字,2020年8月(ISBN 978-7-301-31423-4)
近年主要论文有:
1. Zhang, P. F.; Qiu, H. M.; Li, H. C.; He, J. G.; Xu, Y. Y. *; Wang, R. M.* Nonmetallic Active Sites on Nickel Phosphide in Oxygen Evolution Reaction. Nanomaterials 2022, 12 (7), 1130.
2. Xu, Y. Y.; Wang, L.; Wu, T.; Wang, R. M. Magnetic properties of α-Fe2O3 nanopallets. Rare Metals 2019, 38 (1), 14-19.
3. Xu, Y. Y.; Duan, S. B.; Li, H. Y.; Yang, M.; Wang, S. J.; Wang, X.; Wang, R. M. Au/Ni12P5 core/shell single-crystal nanoparticles as oxygen evolution reaction catalyst. Nano Research 2017, 10 (9), 3103-3112. (back cover)
4. Xu, Y. Y.; Liu, Z. Y.; Chen, D.; Song, Y. J.; Wang, R. M. Synthesis and electrochemical properties of porous alpha-Co(OH)(2) and Co3O4 microspheres. Progress in Natural Science-Materials International 2017, 27 (2), 197-202.
5. Shan, A. X.; Teng, X. A.; Zhang, Y.; Zhang, P. F.; Xu, Y. Y.; Liu, C. R.; Li, H.; Ye, H. Y.; Wang, R. M. Interfacial electronic structure modulation of Pt-MoS2 heterostructure for enhancing electrocatalytic hydrogen evolution reaction. Nano Energy 2022, 94, 106913.
6. Yang, F.; Zhao, H.; Wang, W.; Liu, Q.; Liu, X.; Hu, Y.; Zhang, X.; Zhu, S.; He, D.; Xu, Y.; He, J.; Wang, R.; Li, Y. Carbon-Involved Near-Surface Evolution of Cobalt Nanocatalysts: An in Situ Study. CCS Chemistry 2021, 3 (11), 154-167.
7. Sun, Y.; Moe, Y. A.; Xu, Y.; Sun, Y.; Wang, X.; Li, F.; Liu, K.; Wang, R. Evolution of local strain in Ag-deposited monolayer MoS2 modulated by interface interactions. Nanoscale 2019, 11 (46), 22432-22439.
获得奖励
北京大学光华奖学金(研究生);北京大学光华奖学金(本科生);高中物理奥林匹克竞赛全国一等奖 1999
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