个人简介:

李位,教授,硕士/博士生导师。湖南省化学化工学会物理化学专业委员会委员。2017年博士毕业于吉林大学理论化学研究所,师从张红星教授。2018年至今在湖南农业大学任职。2014年—2016年美国南加州大学、加州州立大学北岭分校联合培养博士生,合作导师:Oleg Prezhdo, Gang Lu 教授。2021—2022年在比利时蒙斯大学开展博士后研究,合作导师:David Beljonne教授。长期从事有机/无机光电材料的载流子输运和激发态性质研究。入选2020年湖南省芙蓉学者奖励计划青年学者、2021年湖南省湖湘青年英才。荣获湖南省化学化工学会青年化学化工奖(2024)。湖南省“省校合作青年人才培养计划”首批入选者 (2026)。主持国家自然科学基金面上项目、国家自然科学基金青年项目、中国博士后面上项目、湖南省自然科学基金项目。以第一或通讯作者在Journal of American Chemical Society、Trends in Chemistry、ACS Energy Letters、Journal of Chemical Theory and Computation、Nano Letters等SCI期刊发表论文51篇。撰写专章一节。

邮箱:weili@hunau.edu.cn;liwei0099@gmail.com

通讯地址:湖南省长沙市芙蓉区农大路1号湖南农业大学15教学楼215


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教育与工作经历

学习经历

2011.9—2017.6 吉林大学,理论化学研究所,硕博连读研究生,物理化学。

2014.9—2015.9 美国南加州大学,化学学院,联合培养博士生,物理化学。

2015.10—2016.2 美国加州州立大学北岭分校,物理学院,联合培养博士生,物理化学。

2007.9—2011.6 吉林师范大学,化学学院,本科,化学。


工作经历

2018.06—至今 湖南农业大学,化学与材料科学学院,教授。

2021.10—2022.09 比利时蒙斯大学,博士后


研究兴趣

1. 发展和应用第一性原理非绝热分子动力学方法,研究光激发后的载流子弛豫、能量转移、电荷转移与电子–空穴复合等超快过程。

2. 从原子和电子尺度揭示结构、缺陷、界面、晶格振动及电子–声子耦合对载流子输运和复合动力学的影响。

3. 发展面向低维材料和复杂界面的电荷传输计算方法,研究分子/半导体、层间及异质界面中的电荷分离、层间电荷输运机制。

4. 研究重元素光电材料中的自旋–轨道耦合、自旋选择性电荷传输及其对激发态和载流子动力学的调控机制。


主持的科研项目

1.国家自然科学基金面上项目,50万元,2024-2027,在研,主持

2. 国家自然科学基金青年项目,26万元,2020-2022,已结题,主持

3. 中国博士后面上,8万元,2021-2023,已结题,主持

4.湖湘高层次人才聚集工程-创新人才,50万,2021/10-2023/10,已结题,主持

5.湖南省自然科学基金青年项目,5万,2020/01-2022/12,已结题,主持


奖励与荣誉

1. 研究生国家奖学金,2014、2015

2. 唐敖庆化学奖学金,2015

3. 吉林大学优秀博士论文,2017

4. 湖南省“芙蓉学者奖励计划”青年学者,2020

5. 湖南省“湖湘青年英才”,2021

6. 湖南省化学化工学会青年化学化工奖,2024


专著章节

Li, W.*; She, Y.; Prezhdo, O. V.* Excited-State Dynamics in Metal Halide Perovskites: A Theoretical Perspective. Halide Perovskites for Photonics 2021, 6-1–6-54.


代表性论文

(1) Li, W.*; Zhang, P.; Yang, Z.; Gumber, S.; Pei, Y.*; Prezhdo, O. V.*. Ultrafast Auger-Mediated Interlayer Electron Transfer in 2D Perovskites: Ab Initio Quantum Dynamics Simulation. Nano Lett. 2026, 26, 10587–10595.

(2) Zhang, P.; Zhang, Q.; Lei, D.; Jia, R.; Prezhdo, O. V.*; Li, W.*. Dimerization of Organic Cations Triggered by Self-Interstitials Enhances the Stability and Carrier Lifetime of FAPbI3 Perovskites. Nano Lett. 2026, 26, 3615–3623.

(3) Li, W.*; Zhang, P.; Kong, D.; Zhou, L.; Stippell, E.; Beljonne, D.; Prezhdo, O. V.*. Ab Initio Nonadiabatic Molecular Dynamics in Weakly Coupled Nanosystems. J. Chem. Theory Comput. 2025, 21, 12453–12465.

(4) Xie, J.; Li, W.*; Pei, Y.*. Nonradiative Dynamics of [Au25(SCH3)18]− Nanoclusters: Many-Body versus Single-Particle Excited State Dynamics. J. Phys. Chem. Lett. 2025, 16, 11259–11266.

(5) Zhang, P.; Stippell, E.; Chen, Y.; Du, X.; Hou, Z.*; Prezhdo, O. V.*; Li, W.*. Atomistic Mechanism of Defect Self-Passivation in Metal Halide Perovskites. Nano Lett. 2025, 25, 14140–14146.

(6) Zhang, P.; Stippell, E.; Hou, Z.*; Prezhdo, O. V.*; Li, W.*. Mitigating Band Tailing in Kesterite Solar Absorbers: Ab Initio Quantum Dynamics. J. Am. Chem. Soc. 2024, 146, 32147–32157.

(7) Li, W.*; Giannini, S.*; Quarti, C.; Hou, Z.; Prezhdo, O. V.*; Beljonne, D. Interlayer Charge Transport in 2D Lead Halide Perovskites from First Principles. J. Chem. Theory Comput. 2023, 19, 9403–9415.

(8) Li, W.*; Xue, T.; Mora-Perez, C.; Prezhdo, O. V.*. Ab Initio Quantum Dynamics of Plasmonic Charge Carriers. Trends Chem. 2023, 5, 634–645.

(9) Li, W.; Akimov, A. V.*. How Good Is the Vibronic Hamiltonian Repetition Approach for Long-Time Nonadiabatic Molecular Dynamics?. J. Phys. Chem. Lett. 2022, 13, 9688–9694.

(10) Li, W.*; She, Y.; Vasenko, A. S.; Prezhdo, O. V.*. Ab Initio Nonadiabatic Molecular Dynamics of Charge Carriers in Metal Halide Perovskites. Nanoscale 2021, 13, 10239–10265.

(11) Li, W.*; Long, R.*; Tang, J.*; Prezhdo, O. V.*. Influence of Defects on Excited-State Dynamics in Lead Halide Perovskites: Time-Domain Ab Initio Studies. J. Phys. Chem. Lett. 2019, 10, 3788–3804.

(12) Li, W.; Sun, Y.-Y.; Li, L.; Zhou, Z.; Tang, J.*; Prezhdo, O. V.*. Control of Charge Recombination in Perovskites by Oxidation State of Halide Vacancy. J. Am. Chem. Soc. 2018, 140, 15753–15763.

(13) Li, W.*; Tang, J.; Casanova, D.; Prezhdo, O. V.*. Time-Domain Ab Initio Analysis Rationalizes the Unusual Temperature Dependence of Charge Carrier Relaxation in Lead Halide Perovskite. ACS Energy Lett. 2018, 3, 2713–2720.

(14) Li, W.; Zhou, L.; Prezhdo, O. V.*; Akimov, A. V.*. Spin–Orbit Interactions Greatly Accelerate Nonradiative Dynamics in Lead Halide Perovskites. ACS Energy Lett. 2018, 3, 2159–2166.

(15) Li, W.; Liu, J.; Bai, F.-Q.; Zhang, H.-X.*; Prezhdo, O. V.*. Hole Trapping by Iodine Interstitial Defects Decreases Free Carrier Losses in Perovskite Solar Cells: A Time-Domain Ab Initio Study. ACS Energy Lett. 2017, 2, 1270–1278.

(16) Li, W.; Rego, L. G. C.; Bai, F.-Q.*; Wang, J.; Jia, R.; Xie, L.-M.; Zhang, H.-X.*. What Makes Hydroxamate a Promising Anchoring Group in Dye-Sensitized Solar Cells? Insights from Theoretical Investigation. J. Phys. Chem. Lett. 2014, 5, 3992–3999.


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