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[课题组] 北京大学化学与分子工程学院童廉明

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发表于 2017-3-12 17:10:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
童廉明,北京大学分子与工程学院,研究员。2007年博士毕业于北京大学;2007年9月-2011年8月,在瑞典查尔莫斯大学开展博士后研究;2011年9月-2015年2月,中科院物理研究所,所级“百人计划”,副研究员;2015年3月至今,北京大学化学与分子工程学院,副研究员。主要研究方向为二维材料的拉曼光谱与表面增强拉曼光谱。发表论文53篇,包括1篇Nature,2篇Chem. Soc. Rev.,3篇J. Am. Chem. Soc.,3篇Nano Lett.,3篇ACS Nano,2篇Adv. Mater.;SCI引用1100余次,单篇他引>100的论文2篇;撰写论著章节5篇。参加国内外学术会议20余次,作邀请报告11次。获2017年度国家自然科学二等奖(第三完成人)。


童廉明副研究员
◆ 北京大学,化学与分子工程学院,博士 (2002-2007)
◆ 瑞典查尔摩斯大学,应用物理系,博士后 (2007-2011)
◆ 中国科学院物理研究所,所级百人计划,副研究员 (2011-2015)
◆ 北京大学,化学与分子工程学院,副研究员 (2015- )

联系地址:化学与分子工程学院A411
联系电话:010-62767065
电子邮箱:tonglm@pku.edu.cn
个人主页:

教育经历:
◆ 北京大学,化学与分子工程学院,学士 (1998-2002)
◆ 北京大学,化学与分子工程学院,博士 (2002-2007)

研究领域:
表面等离激元光子学,表面增强光谱,近场光学

个人简介:
北京大学化学与分子工程学院,副研究员。1998年至2007年就读于北京大学化学与分子工程学院,2002年获学士学位,2007年获博士学位;2007年至2011年,瑞典查尔摩斯大学应用物理系博士后;2011年9月回国,入选中国科学院物理研究所“所级百人计划”,副研究员;2015年3月调入北京大学化学与分子工程学院纳米化学研究中心,副研究员。研究方向为表面等离激元光子学,表面增强光谱,近场光学;发表学术论文26篇,包括2篇Nano Lett.(1篇封面文章),1篇Chem. Soc. Rev.,1篇Lab Chip(当期热点文章)以及1篇MRS Bull.;发表学术论著章节2篇(Springer)。

获得荣誉:

科研项目:
◆ 科技部国家重大科学研究计划,项目名称“面向光信息处理的新型纳米等离激元器件研究”,2015.01 - 2019.12,参与课题四“具有光逻辑功能的表面等离激元器件研究”
◆ 科技部国家重大科学仪器开发项目,项目名称“纳米光子学测试仪的研制与推广”,2012.10 - 2015.12,参与子任务5“纳米光子学测试仪在表面等离激元光子学的应用研究”
◆ 国家自然科学基金科学仪器基础研究专项,项目名称“表面等离激元纳米光源和纳米光学显微镜”,2013.01 - 2016.12,项目参与人
◆ 国家自然科学基金面上项目,项目名称“金属纳米结构的表面等离激元光学力研究”, 2014.01 - 2017.12,项目负责人
◆ 中国科学院物理研究所,所级“百人计划”启动项目,2011.09 - 2014.09,项目负责人

部分著作及论文:
1.         Lianming Tong, Hong Wei, Shunping Zhang, and Hongxing Xu*, “Recent Advances in Plasmonic Sensors”, Sensors, 2014, 14, 7959-7973
2.         杨翠,魏少鹏,童廉明*,“表面等离激元光学力研究进展”,《中国科学: 物理学 力学 天文学》, 2014,44, 1127-1139
3.         Lianming Tong*, Hongxing Xu*, and Mikael Käll*, “Nanogaps for SERS applications”, MRS Bull., 2014, 39, 163-168
4.         Lianming Tong and Hongxing Xu*, “Frontiers of Plasmonics”, Front. Phys., 2014, 9, 1-2
5.         Zhipeng Li*, Shunping Zhang, Lianming Tong, Peijie Wang, Bin Dong, Hongxing Xu, “Ultra-Sensitive Size-Selection of Plasmonic Nanoparticles by Fano Interference Optical Force”, ACS Nano, 2014, 8, 701-708
6.         Xiaorui Tian, Lianming Tong, Hongxing Xu*, “New progress of plasmonics in complex metal nanostructures”, Sci. China Phys. Mech. Astron., 2013, 56, 2327-2336
7.         Lianming Tong, Hong Wei, Shunping Zhang, Zhipeng Li and Hongxing Xu*, “Optical properties of single coupled plasmonic nanoparticles”, Phys. Chem. Chem. Phys., 2013, 15, 4100-4109
8.         Lianming Tong, Tavakol Pakizeh*, Laurent. Feuz and Alexandre Dmitriev*, “Highly directional bottom-up 3D nanoantenna for visible light”, Sci. Rep., 2013, 3, 2311
9.         Bjoern Niesen*, Barry P. Rand, Pol Van Dorpe, David Cheyns, Lianming Tong, Alexandre Dmitriev and Paul Heremans*, “Plasmonic Efficiency Enhancement of High Performance Organic Solar Cells with a Nanostructured Rear Electrode”, Adv. Energy Mater., 2013, 3, 145-150
10.      童廉明*,徐红星*, “表面等离激元——机理,应用与展望”, 《物理》, 2012, 41, 582-588
11.      Ounsi El Daif*, Lianming Tong, Bruno Figeys, Kris Van Nieuwenhuysen, Alexander Dmitriev, Pol Van Dorpe*, Ivan Gordon and Frederic Dross, “Front side plasmonic effect on thin silicon epitaxial solar cells”, Sol. Energ. Mat. Sol. C., 2012, 104, 58-63
12.      Lianming Tong, Tao Zhu and Zhongfan Liu*, “Approaching the electromagnetic mechanism of surface-enhanced Raman scattering: from self-assembled arrays to individual gold nanoparticles”, Chem. Soc. Rev., 2011, 40, 1296-1304
13.      Lianming Tong*, Vladimir D. Miljkovic, Peter Johansson and Mikael Käll*, “Plasmon Hybridization Reveals the Interaction between Individual Colloidal Gold Nanoparticles Confined in an Optical Potential Well”, Nano Lett., 2011, 11, 4505-4508
14.      Lianming Tong*, Vladimir D. Miljković and Mikael Käll*, “Alignment, Rotation, and Spinning of Single Plasmonic Nanoparticles and Nanowires Using Polarization Dependent Optical Forces”, Nano Lett., 2010, 10, 268-273
15.      Lianming Tong, Maurizio Righini, Maria Ujue Gonzalez, Romain Quidant and Mikael Käll*, “Optical aggregation of metal nanoparticles in a microfluidic channel for surface-enhanced Raman scattering analysis”, Lab Chip, 2009, 9, 193-195
16.      Lianming Tong, Zhipeng Li, Hongxing Xu, Tao Zhu* and Zhongfan Liu*, “Single Gold-Nanoparticle-Enhanced Raman Scattering of Individual Single-walled Carbon Nanotubes via Atomic Force Microscope Manipulation”, J. Phys. Chem. C, 2008, 112, 7119-7123
17.      Lianming Tong, Tao Zhu* and Zhongfan Liu*, “Atomic force microscope manipulation of gold nanoparticles for controlled Raman enhancement”, Appl. Phys. Lett., 2008, 92, 023109
18.      Lianming Tong, Tao Zhu* and Zhongfan Liu*, “Laser irradiation induced spectral evolution of the surface-enhanced Raman scattering (SERS) of 4-tert-butylbenzylmercaptan on gold nanoparticles assembly”, Sci. China B-Chem, 2008, 50(4), 520-525
19.      Zhuo Chen, Lianming Tong, Zhongyun Wu, and Zhongfan Liu*, “Fabrication of electromechanical switch using interconnected single-walled carbon nanotubes”, Appl. Phys. Lett., 2008, 92, 103116
20.      Fang Chen, Quan Qing, Liang Ren, Lianming Tong, Zhongyun Wu and Zhongfan Liu*, “Formation of nanogaps by nanoscale Cu electrodeposition and dissolution”, Electrochimica Acta, 2007, 52, 4210-4214
21.      Zhuo Chen, Zhongyun Wu, Lianming Tong, Huapu Pan and Zhongfan Liu*, “Simultaneous Dielectrophoretic Separation and Assembly of Single-Walled Carbon Nanotubes on Multigap Nanoelectrodes and Their Thermal Sensing Properties”, Anal. Chem., 2006, 78(23); 8069-8075
22.      Jianwei Zhao, Yan Zhang, Chuanguo Shi, Hongyuan Chen, Lianming Tong, Tao Zhu and Zhongfan Liu, “Electrochemical deposition of Prussian blue on hydrogen terminated silicon(111)”, Thin Solid Films, 2006, 515, 1847-1850
23.      Linyou Cao, Peng Diao, Lianming Tong, Tao Zhu, Zhongfan Liu*, “Surface-Enhanced Raman Scattering of p-Aminothiophenol on a Au(core)/Cu(shell) Nanoparticle Assembly”, ChemPhysChem, 2005, 6(5); 913-918
24.      Hailin Peng, Zhuo Chen, Lianming Tong, Xuechun Yu, Chunbo Ran and Zhongfan Liu*, “Thermochemical Hole Burning on a Triethylammonium Bis-7,7,8,8-tetracyanoquinodimethane Charge-Transfer Complex Using Single-Walled Carbon Nanotube Scanning Tunneling Microscopy Tips”, J. Phys. Chem. B.; 2005, 109(8), 3526-3530
25.      Xing Ling, Xin Zhu, Jin Zhang, Tao Zhu, Lianming Tong, Zhongfan Liu*, “Reproducible Patterning of Single Au Nanoparticles on Silicon Substrates by Scanning Probe Oxidation and Self-Assembly”, J. Phys. Chem. B., 2005, 109(7); 2657-2655
26.      Linyou Cao, Lianming Tong, Peng Diao, Tao Zhu and Zhongfan Liu*, “Kinetically Controlled Pt Deposition onto Self-Assembled Au Colloids: Preparation of Au (Core)-Pt (Shell) Nanoparticle Assemblies”, Chem. Mater., 2004, 16(17); 3239-3245

论著章节:
1.         “Laser Manipulation of Plasmonic Nanoparticles for SERS and Sensing”, Lianming Tong and Mikael Käll, in “Nanoplasmonic Sensors” edited by Alexandre Dmitriev, Springer, 2012
2.         “Optical Tweezers for Raman Spectroscopy”, Lianming Tong, Kerstin Rasmer and Mikael Käll, in “Raman Spectroscopy for Nanomaterials Characterization” edited by Challa S. S. R. Kumar, Springer, 2012

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沙发
发表于 2020-1-3 15:33:26 | 只看该作者
报告题目:低对称性二维材料的拉曼散射光谱研究
报  告  人:童廉明, 北京大学化学与分子工程学院,纳米化学研究中心(CNC)
时        间:2020年01月06日(星期一),上午10:00
地        点:国家纳米科学中心南楼4层会议室
邀 请 人:裘晓辉 研究员


报告人简介:
   童廉明分别于2002年和2007年获北京大学学士和博士学位;2007年9月至2011年8月,在瑞典查尔莫斯大学应用物理系开展博士后研究;2011年9月至2015年2月,在中科院物理研究所工作,入选所级“百人计划”,副研究员;2015年3月至今,北京大学化学与分子工程学院,副研究员。发表学术论文69篇,SCI引用2000余次;撰写论著章节5篇。获2017年度国家自然科学二等奖(第三完成人)。主要研究方向为二维材料的拉曼光谱与表面增强拉曼光谱。


报告摘要:
二维材料具有优异的电、光、热等物理性质,在未来的电子器件、光电探测等领域具有广阔的应用前景。二维材料的面内对称性是决定其物性的关键因素。低对称性的二维材料,例如正交晶系的黑磷(BP)、三斜晶系的二硫化铼(ReS2),表现出各向异性的物理性质。拉曼散射光谱是材料结构和性质表征的重要技术,同时也是研究材料各向异性特性的有力手段。拉曼散射的频率取决于声子能量,而强度取决于拉曼选择定则,涉及了拉曼散射过程中的光电、电声和电光耦合过程。我们利用拉曼光谱,围绕二维材料的对称性以及电声耦合展开了系列工作,包括发展快速判断各向异性二维材料晶格方向的光谱方法,提出解释异常偏振拉曼散射效应的模型,利用圆偏振拉曼散射研究材料的电声耦合作用,以及提出各向异性拉曼散射增强效应的电荷转移模型。这些工作为二维材料的拉曼散射特征提供了新的理解,同时也为低对称性二维材料的可靠表征提供了依据。

参考文献:
1.   N. Zhang, J. Lin, W. Hu, S. Zhang, L. Liang, R. Wang, X. Luo, Y. Luo, X. Qiu, J. Zhang, L. Tong*. Nano Lett., 2019, 19, 1124-1130.
2.   N. Zhang, J. Lin, S. Zhang, S. Zhang, X. Li, D. Liu, H. Xu, J. Zhang, L. Tong*. Nano Res., 2019, 12, 563-568.
3.   S. Zhang, N. Zhang, Y. Zhao, T. Cheng, X. Li, R. Feng, H. Xu, Z. Liu, J. Zhang*, L. Tong*. Chem. Soc. Rev., 2018, 47, 3217-3240.
4.  S. Zhang, N. Mao, N. Zhang, J. Wu, L. Tong*, J. Zhang*, ACS Nano, 2017, 11, 10366-10372.
5.   N. Mao, J. Tang, L. Xie, J. Wu, B. Han, J. Lin, S. Deng, W. Ji, H. Xu, K. Liu, L. Tong*, J. Zhang*. J. Am. Chem. Soc., 2016, 138, 300-305.
6.   J. Lin, L. Liang, X. Ling, S. Zhang, N. Mao, N. Zhang, B. Sumpter, V. Meunier, L. Tong*, J. Zhang*. J. Am. Chem. Soc., 2015, 137, 15511-15517.

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