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有机光电材料研究所    
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马会利 ▍ MA Hui-Li
 添加时间:2018/04/09 发布: 管理员
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马会利 教授 硕士生导师

邮箱:iamhlma@njtech.edu.cn

地址:南京工业大学丁家桥校区科技创新大楼D602

Publons: https://publons.com/researcher/2167870/huili-ma/


教育工作经历

20179至今 南京工业大学       副研究员、教授

20147 – 20178  清华大学           博士后    

20089 – 20146  中国科学技术大学   博士

20049 – 20087  聊城大学           学士


研究方向

  分子体系的激子动力学理论与方法

  有机功能材料的智能虚拟分子设计


学术成绩

本人长期致力于分子聚集体发光领域的理论与机制研究,取得了以下原创性成果:1新模型:提出了激发态组分主导旋轨耦合的理论模型,阐明了有机分子的磷光来源,解决了高效率与长寿命无法兼顾的难题;2新机制:提出了电子-振动解耦合提升磷光性能的理论机制,阐明了聚集形态对磷光性质的影响规律;3新工具:构建了分子描述符来表征磷光效率和寿命,开发了机器学习辅助的高通量虚拟筛选软件,为有机磷光分子的设计和筛选提供了理论依据和技术支撑。近五年,共发表SCI论文100余篇,其中第一/通讯作者论文50余篇,包括Nat. Mater.J. Am. Chem. Soc.Adv. Mater.等,论文总被引11000余次,H因子55;入选江苏省青蓝工程双创博士人才项目;主持省部级项目5项,其中国自然科面上2项、青年项目1项;入选全球前2%顶尖科学家(斯坦福,2022-2023)、全球高被引科学家(科睿唯安,2024)。


代表性著作

1. Ma, H.; Fu, L.; Yao, X.; Jiang, X.; Lv, K.; Ma, Q.; Shi, H.; An, Z.*; Huang, W.*, Boosting organic phosphorescence in adaptive host-guest materials by hyperconjugation. Nat. Commun. 2024,15, 3660.

2. Mao, Y.; Yao, X.; Yu, Z.; An, Z.*; Ma, H.*, Ground-State Orbital Descriptors for Accelerated Development of Organic Room-Temperature Phosphorescent Materials. Angew. Chem. Int. Ed. 2024, 63, e202318836.

3. Yu, Z.; Li, Q.; Ma, Q.; Ye, W.; An, Z.; Ma, H.*, Excited-State Descriptors for High-Throughput Screening of Efficient Electro-Fluorescent Materials. Chem. Mater. 2023, 35, 1827-1833.

4. Shi, H.; Yao, W.; Ye, W.; Ma, H.*; Huang, W.*; An, Z.*, Ultralong Organic Phosphorescence: From Material Design to Applications. Acc. Chem. Res. 2022, 55, 3445–3459.

5. Zeng, S.; Xiao, C.; Zhou, J.; Dong, Q.; Li, Q.; Lim, J.; Ma, H.*; Lee, J. Y.*; Zhu, W.; Wang, Y.*, Deep Blue Emitter Based on Tris (triazolo) triazine Moiety with CIEy< 0.08 for Highly Efficient Solution‐Processed Organic Light‐Emitting Diodes Via Molecular Strategy of “Hot Excitons”. Adv. Funct. Mater. 2022, 32, 2113183.

6. Zhao, W.; Liu, Z.; Yu, J.; Lu, X.; Lam, J. W. Y.; Sun, J.; He, Z.*; Ma, H.*; Tang, B. Z.*, Turning On Solid-State Luminescence by Phototriggered Subtle Molecular Conformation Variations. Adv. Mater. 2021, 33, 2006844.

7. Ye, W.#; Ma, H.#; Shi, H.#; Wang, H.; Lv, A.; Bian, L.; Zhang, M.; Ma, C.; Ling, K.; Gu, M.; Mao, Y.; Yao, X.; Gao, C.; Shen, K.; Jia, W.; Zhi, J.; Cai, S.; Song, Z.; Li, J.; Zhang, Y.; Lu, S.; Liu, K.; Dong, C.; Wang, Q.; Zhou, Y.; Yao, W.; Zhang, Y.; Zhang, H.; Zhang, Z.; Hang, X.; An, Z.*; Liu, X.*; Huang, W.*, Confining isolated chromophores for highly efficient blue phosphorescence. Nature Mater. 2021, 20, 1539–1544.

8. Ma, H.; Peng, Q.*; An, Z.; Huang, W.; Shuai, Z.* Efficient and Long-Lived Room-Temperature Organic Phosphorescence: Theoretical Descriptors for Molecular Designs. J. Am. Chem. Soc. 2019, 141, 1010.

9. Ma, H.; Yu, H.; Peng, Q.*; An, Z.; Wang, D.; Shuai, Z.* Hydrogen Bonding-Induced Morphology Dependence of Long-Lived Organic Room-Temperature Phosphorescence: A Computational Study. J. Phys. Chem. Lett. 2019, 10, 6948.

10. Wang, H.#; Ma, H.#; Gan, N.; Qin, K.; Song, Z.; Lv, A.; Wang, K.; Ye, W.; Yao, X.; Zhou, C.; Wang, X.; Zhou, Z.; Yang, S.; Yang, L.; Bo, C.; Shi, H.; Huo, F.; Li, G.; Huang, W.; An, Z., Abnormal thermally-stimulated dynamic organic phosphorescence. Nat. Commun. 2024, 15 (1), 2134.

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