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个人简介

教育及科研工作经历 06/2018 – ,苏州大学光电科学与工程学院/教育部现代光学重点实验室/江苏省先进光学制造技术重点实验室, 教授、院长、重点实验室常务副主任 01/2014 – 06/2018,苏州大学光电信息科学与工程学院/教育部现代光学重点实验室/江苏省先进光学制造技术重点实验室,教授、副院长、重点实验室常务副主任 01/2012 – 12/2013,苏州大学现代光学技术研究所/教育部现代光学重点实验室,教授 07/2010 – 12/2011,伦敦帝国理工学院表面等离子与超材料研究中心, Research Associate 08/2007 – 07/2010,新加坡南洋理工大学电机与电子工程学院纳米电子实验室, Research Fellow 05/2007 – 07/2007,新加坡南洋理工大学电机与电子工程学院纳米电子实验室,Project Officer 09/2002 – 01/2007,西南交通大学信息科学与技术学院,硕博连读 09/1998 – 07/2002,西南交通大学信息科学与技术学院,本科 学术兼职 美国光学学会Applied Optics副主编 IEEE Photonics Journal副主编 《激光与光电子学进展》第九届编委会成员 江苏省光学学会纳米光子学专业委员会委员 IEEE高级会员、中国光学学会高级会员、中国密码学会高级会员 美国光学学会(OSA)会员、国际光学工程学会(SPIE)会员、中国光学工程学会会员 担任Advanced Materials, Adv. Energy Mater., Science Adv., ACS Nano, Laser & Photonics Review、Nanoscale、Scientific Reports、IEEE JSTQE、IEEE JQE、Appl. Phys. Lett.、Opt. Lett.、Opt. Express等40余个国际SCI期刊论文评审专家 科研项目 国家自然科学基金面上项目,2019.01-2022.12,主持; 江苏省杰出青年基金,2018.07-2021.06,主持; 江苏省高等学校自然科学研究重大项目,2017.07-2020.06,主持; 国家自然科学基金面上项目,2017.01-2020.12,主持; 科技部亚非国家杰出青年科学家来华工作计划,2016.09-2017.09,主持; 江苏省面上项目,2014.07-2017.06,主持; 科技部青年973科学家专题,2015.01-2020.12,参与(排名第二); 国家自然科学基金重大研究计划培育项目,2013.01-2015.12,主持; 国家自然科学基金青年基金,2013.01-2015.12,主持。 奖项 2019年,中国光学学会光学科技奖二等奖,排名第一 2019年,教育部自然科学奖二等奖,排名第一 2017年,中国光学工程学会科技创新三等奖,排名第一 2016年,江苏省省属高校自然科学三等奖,排名第一 2015年,首届江苏青年光学科技奖,个人奖 2015年,教育部自然科学奖二等奖,排名第七 2020年,第五届全国光学工程学科优秀博士学位论文提名奖指导教师 2019年,江苏省优秀博士学位论文指导教师 2019年,江苏省优秀硕士学位论文指导教师 2018年,江苏省优秀本科毕业论文一等奖指导教师 2018年,第三届全国光学工程学科优秀博士学位论文提名奖指导教师 2018年,江苏省优秀专业学位硕士学位论文指导教师 2017年,江苏省优秀硕士学位论文指导教师 2016年,江苏省优秀硕士学位论文指导教师 2009年,获全国百篇优秀博士论文提名奖 2009年,获四川省优秀博士论文

研究领域

1、第三代高效太阳能电池的设计与制备 主要致力于高效率、低成本太阳能电池器件的微/纳米结构设计、性能调控与实验制备。具体包括:光伏器件的先进陷光设计、详细的电学优化、精确的热力学分析,以及材料/结构/器件的生长、表征和光电性能测试。通过高性能光电热耦合仿真设计,结合器件制备与测试,揭示器件物理本源,推动光伏技术进展。 2、先进光电探测技术及应用 光电探测技术是信息时代最重要的光电技术之一。本课题组专注于提出结构简单、低成本以及易于规模化制备的光电探测系统,建立详细的光电耦合输运模型,开展实验室制备。具体方向包括:1)基于微纳光学技术的热电子光电探测、2)红外及深紫外光电探测技术。 3、微纳制备与新能源器件 面向太阳能利用与技术开发的微纳结构制备与光电器件。包括:金属纳米结构、半导体材料微纳结构与超薄薄膜的可控制备;金属/半导体基太阳能电池器件的设计、构筑、性能评估与改进;光电化学电池驱动水解制氢关键技术的研究;金属纳米结构诱导等离子共振及其在折射率传感或光电转换中的应用。开发或利用化学腐蚀法、自组装、光刻和纳米压印等技术以制备金属或半导体微纳结构,并基于以上特殊结构设计/构筑太阳能电池、光电探测器、光解水系统或光传感器等,探索制约器件性能的关键因素,寻找解决方案,揭示背后科学规律,为新型光电子器件的产业化应用提供理论依据和奠定实验基础。

近期论文

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[1] Yidan An#, Changlei Wang#, Guoyang Cao, and Xiaofeng Li*. Heterojunction perovskite solar cells: opto-electro-thermal physics, modeling, and experiment. ACS Nano 2020, 14(4):5017-5026. [2] Chunxiang Sheng#, Yidan An#, Jun Du, and Xiaofeng Li*. Colored radiative cooler under optical Tamm resonance. ACS Photonics 2019, 6(10):2545-2552. [3] Guoyang Cao, Yidan An, Qiaoliang Bao, and Xiaofeng Li*. Physics and optoelectronic simulation of photodetectors based on 2D materials. Advanced Optical Materials 2019, 7(15):1900410. [4] Cheng Zhang, Guoyang Cao, Shaolong Wu, and Weijia Shao, Vincenzo Giannini, Stefan A. Maier, and Xiaofeng Li*. Thermodynamic loss mechanisms and strategies for efficient hot-electron photoconversion. Nano Energy 2019, 55, 164-172. [5] Cheng Zhang, Qinyu Qian, Linling Qin, Xin Zhu, Chinhua Wang*, and Xiaofeng Li*. Broadband light harvesting for highly efficient hot-electron application based on conformal metallic nanorod arrays. ACS Photonics 2018, 5:5079-5085. [6] Zhongyuan Zhou, Shaolong Wu*, Linling Qin, Liang Li, Liujing Li, and Xiaofeng Li*. Modulating oxygen vacancy in Sn-doped hematite film grown on silicon microwires for efficient photoelectrochemical water oxidation. Journal of Materials Chemistry A 2018, 6, 15593. [7] Qianru Yang, Cheng Zhang, Shaolong Wu, Shaojuan Li, Qiaoliang Bao, Vincenzo Giannini, Stefan A. Maier, and Xiaofeng Li*. Photonic surface waves enabled perfect infrared absorption by monolayer graphene. Nano Energy 2018, 48:161-169. [8] Li Chen, Shaolong Wu*, Dong Ma, Aixue Shang, and Xiaofeng Li*. Optoelectronic modeling of the Si/α-Fe2O3 heterojunction photoanode. Nano Energy 2018, 43:177-183. [9] Cheng Zhang, Kai Wu, Vincenzo Giannini, Xiaofeng Li*. Planar hot-electron photodetection with Tamm plasmon. ACS Nano 2017, 11:1919−1727. [10] Aixue Shang and Xiaofeng Li*. Photovoltaic devices: opto-electro-thermal physics and modeling. Advanced Materials 2017, 29:1603492. [11] Runfeng Li#, Cheng Zhang#, and Xiaofeng Li*. Schottky hot-electron photodetector by cavity-enhanced optical Tamm resonance. Applied Physics Letters 2017, 110:013902. [12] Guoyang Cao, Aixue Shang, Cheng Zhang, Youpin Gong, Shaojuan Li, Qiaoliang Bao, and Xiaofeng Li*. Optoelectronic investigation of monolayer MoS2/WSe2 vertical heterojunction photoconversion devices. Nano Energy 2016, 30:260−266. [13] Cheng Zhang, Zhenhai Yang, Kai, Wu, and Xiaofeng Li*. Design of asymmetric nanovoid resonator for silicon-based single-nanowire solar absorbers. Nano Energy 2016, 27:611−618. [14] Cheng Zhang, Zhenhai Yang, Aixue Shang, Shaolong Wu, Yaohui Zhan, and Xiaofeng Li*. Improved optical absorption of silicon single-nanowire solar cells by off-axial core/shell design. Nano Energy 2015, 17:233−240. [15] Zhenhai Yang#, Xiaofeng Li#,*, Dang Yuan Lei, Aixue Shang, and Shaolong Wu. Omnidirectional absorption enhancement of symmetry-broken crescent-deformed single-nanowire photovoltaic cells. Nano Energy 2015, 13: 9−17. [16] Yaohui Zhan, Xiaofeng Li*, Kai Wu, Shaolong Wu, and Jiajia Deng. Coaxial Ag/ZnO/Ag nanowire for highly sensitive hot-electron photodetection. Applied Physics Letters 2015, 106:081109. [17] Xiongfei Zhai, Shaolong Wu, Aixue Shang, and Xiaofeng Li*. Limiting efficiency calculation of silicon single-nanowire solar cells with considering auger recombination. Applied Physics Letters 2015, 106:063904. [18] Aixue Shang and Xiaofeng Li*. Carrier depletion and electrical optimization of gallium arsenide plasmonic solar cell with a rear metallic grating. Applied Physics Letters 2015, 106:051107. [19] Yaohui Zhan, Xiaofeng Li*, Dang Yuan Lei, Shaolong Wu, Chinhua Wang, and Yao Li*. Enhanced photoresponsivity of a germanium single-nanowire photodetector confined within a superwavelength metallic slit. ACS Photonics 2014, 1(6):483-488. [20] Ke Li, Xiaofeng Li*, Dang Yuan Lei, Shaolong Wu, and Yaohui Zhan. Plasmon gap mode-assisted third-harmonic generation from metal film-coupled nanowires. Applied Physics Letters 2014, 104:261105. [21] Xiaofeng Li*, Nicholas P. Hylton, Vincenzo Giannini, Kan-Hua Lee, Ned J. Ekins-Daukes, and Stefan A. Maier. Multi-dimensional modelling of solar cells with electromagnetic and carrier transport calculations. Progress in Photovoltaics: Research and Applications 2013, 21(1):109-120. [22] Xiaofeng Li* and Yaohui Zhan. Enhanced external quantum efficiency in rectangular single nanowire solar cells. Applied Physics Letters 2013, 102(2):021101. [23] Xiaofeng Li*, Nicholas P. Hylton, Vincenzo Giannini, Kan-Hua Lee, Ned J. Ekins-Daukes, and Stefan A. Maier. Bridging electromagnetic and carrier transport calculations for three-dimensional modelling of plasmonic solar cells. Optics Express 2011, 19(S4):A888-A896.

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