教师简介

        宋秀芳,化学与化工学院,助理研究员。2016年于山东大学化学专业获理学学士学位,2019年于山东大学物理化学(理论与计算化学)专业获理学硕士学位,师从步宇翔教授。2022年于北京师范大学理论及计算光化学教育部重点实验室获物理化学(理论及计算光化学)理学博士学位,师从方维海院士和崔刚龙教授。2022-2024年于深圳大学材料学院从事博士后研究工作,合作导师为杨楚罗教授和李凯教授。2024年11月起任职山东大学化学与化工学院。

        长期从事理论计算光化学方面的研究工作,并与实验课题组合作,研究并解决有机发光材料、生物有机分子光化学过程等涉及的激发态性质、非绝热过程、光物理和光化学过程等科学问题。目前,已在化学和材料相关领域的国际主流期刊发表SCI收录论文30余篇,其中作为第一、共一或通讯作者在Angew. Chem. Int. Ed. 、Chem. Sci.、Adv. Funct. Mater. 、J. Phys. Chem. Lett.、ACS. Appl. Mater. Interfaces.、Chem. Eur. J. 、Inorg. Chem.、Phys. Chem. Chem. Phys. 等期刊发表SCI论文14篇,并在Angew. Chem. Int. Ed.、Adv. Mater.、Chem.、Chem. Eng. J.、Adv. Opt. Mater.、J. Phys. Chem. Lett.等期刊合作发表论文(负责理论计算部分)。


教育经历
  • 2012-09 — 2016-06
    山东大学
    化学
    理学学士学位
  • 2016-09 — 2019-06
    山东大学
    物理化学
    理学硕士学位
  • 2019-09 — 2022-06
    北京师范大学
    物理化学
    理学博士学位
工作经历
  • 2024-11 — 至今
     化学与化工学院  山东大学 
    助理研究员
  • 2022-10 — 2024-10
     材料学院  深圳大学 
    博士后
研究概况

本人从事理论与计算光化学方面的研究工作,重点围绕光功能材料的设计与模拟,采用量子化学、分子动力学模拟、激发态非绝热动力学模拟、机器学习等手段,同时与实验紧密结合,揭示其涉及的复杂光物理、光化学反应过程以及动态效应影响,从而指导设计高效率、高稳定性的光功能材料。


论文成果

(1) Polyene Bond Resonances Drive Intramolecular Singlet Fission in Diphenylhexatriene Dimers.J. Phys. Chem. Lett..2026

(2) Watching Vibrations Steer Electrons: Ultrafast Vibration-Induced Absorption Switching through Real-Time Orbital Modulation in a Confined Quantum System.J. Phys. Chem. Lett..2025,16 (26):6674-6681

(3) Gold Coordination-Accelerated Multi-Resonance TADF Emission for Efficient Solution-Processible Ultrapure Deep-Blue OLEDs.Angew. Chem. Int. Ed..2024,64 :e202413536

(4) Simultaneously Enhancing the Planarity and Electron-donating Capability of donors for Through-Space Charge Transfer TADF towards Deep Red Emission.Chem. Sci..2023,14 :12246

(5) Pd(II)-TADF Emitters Featuring Multiple Intramolecular Noncovalent Interactions: Toward Organic Light-Emitting Diodes with EQEs up to 31.5% and Operational Half-Lifetimes Exceeding 1600 h at 3000 cd m-2.Adv. Funct. Mater..2024,34 :2404148

(6) Conformational Engineering of Two-Coordinate Gold(I) Complexes: Regulation of Excited-State Dynamics for Efficient Delayed Fluorescence.ACS Appl. Mater. Interfaces..2022,14 :13539

(7) Thermally Activated Delayed Fluorescence of a Dinuclear Platinum(II) Compound: Mechanism and Roles of an Upper Triplet State.Chem. Eur. J.2022,28 :e202201782

(8) Highly Efficient Au(I) Alkynyl Emitters: Thermally Activated Delayed Fluorescence and Solution-Processed OLEDs.Chem. Eur. J..2022,28 :e202202439

(9) Thermally Activated Delayed Fluorescence Mechanism of a Bicyclic “Carbene-Metal-Amide” Copper Compound: DFT/MRCI Studies and Roles of Excited-State Structure Relaxation.Inorg. Chem..2022,61 :7673

(10) Theoretical Studies on Thermally Activated Delayed Fluorescence of “Carbene–Metal–Amide” Cu and Au Complexes: Geometric Structures, Excitation Characters, and Mechanisms.Phys. Chem. Chem. Phys..2023,25 :29603

(11) Influence of Donor-Acceptor Conformation on Thermally Activated Delayed Fluorescence Properties of Two-Coordinate Carbene-Au-Amide Complexes.J. Phys. Chem. C.2024,128 :14529

(12) Electric Field Controlled Uphill Electron Migration along α-helical Oligopeptides.Phys. Chem. Chem. Phys..2021,23 :1464

(13) Dynamic Relaying Properties of a β-Turn Peptide in Long-Range Electron Transfer.J. Comput. Chem..2019,40 :988

(14) Nonlinear Migration Dynamics of Excess Electrons along Linear Oligopeptides Controlled by an Applied Electric Field.ChemPhysChem.2019,20 :1497

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