鄧水全

鄧水全

鄧水全,1964年出生,畢業於四川大學。1986至1992年在中科院福建物構所碩博聯讀獲博士學位。從1992到1995年先後任物構所助理/副研究員,課題組長。1995年9月到1996年4月在瑞士日內瓦大學任客座科學家。1996到1998年在德國馬普固體科學所任客座科學家。從1998年在該所晉升為二級研究員,Simon研究部理論組組長,2004年起晉升為一級研究員。2007年起被聘為鞍山科技大學榮譽教授,2013至2015年被聘為西南交通大學客座教授。2014年9月以中科院海西研究院****方式引進物構所,任研究員、課題組組長。2015年8月入選福建省****創新人才。研究領域為材料多尺度結構與性能的理論與模擬。

基本介紹

  • 中文名:鄧水全
  • 國籍中國
  • 畢業院校:中國科學院大學
  • 職稱:專任教師
研究方向,科研成果,科研項目,代表著作,

研究方向

(1)基於第一原理方法和模型研究的電子結構理論;
(2)非線性現象的理論,如固體材料的非線性光學和多鐵性質;
(3)超導電性和多體相互作用,如電子-聲子,電子-磁振子等;
(4)稀土基雷射晶體及其它發光材料的機理;
(5)光催化現象的理論及第一性原理研究

科研成果

科研項目

( 1 ) 福建省創新創業人才經費—鄧水全, 主持, 省級, 2015-01--2018-12
( 2 ) 納米插層結構的設計原理, 主持, 國家級, 2016-01--2018-08
( 3 ) 功能基元理論探索, 主持, 部委級, 2016-07--2021-06
( 4 ) 稀土光功能材料的高通量計算、結構設計與性能表征, 參與, 國家級, 2016-07--2020-06
( 5 ) 新型磷酸鹽深紫外非線性光學材料的高通量計算設計, 參與, 國家級, 2018-01--2020-12
( 6 ) 福建省引進高層次人才創業創新人才-Jurgen Kohler, 參與, 省級, 2017-07--2020-06
( 7 ) 硼酸鹽非線性光學材料的功能基元理論 研究, 參與, 省級, 2019-07--2022-06
( 8 ) 缺陷態及含鉍層狀超導體超導電性機制的理 論與實驗研究, 主持, 省級, 2019-07--2022-06
( 9 ) 缺陷態及含鉍層狀超導體超導電性機制的理 論與實驗研究, 主持, 國家級, 2019-01--2022-12
( 10 ) 非線性光學晶體材料, 主持, 國家級, 2020-01--2024-12
( 11 ) 二元硫屬中遠紅外非線性光學材料構效關係研究與高通量計算設計, 參與, 國家級, 2021-01--2024-12
( 12 ) 新型中遠紅外非線性光學晶體材料 的理論設計與合成研究, 主持, 國家級, 2021-01--2025-12
( 13 ) 二維層狀Ⅲ族氮/硫屬太赫茲和中遠紅外非線性光學材料結構設計與外場調控的理論研究, 參與, 省級, 2021-03--2023-03

代表著作

(1) Cheng, X.; Gordon, E. E.; Whangbo, M. H.; Deng, S. Superconductivity Induced by Oxygen Doping in Y2O2Bi. Angew. Chem. Int. Ed. 2017, 56, 10123-10126.
(2) Cheng, X.; Whangbo, M. H.; Guo, G. C.; Hong, M. C.; Deng, S. The Large Second-Harmonic Generation of LiCs2PO4 is caused by the Metal-Cation-Centered Groups. Angew. Chem. Int. Ed. 2018, 57, 3933-3937.
(3) Gordon, E. E.; Cheng, X.; Kim, J.; Cheong, S. W.; Deng, S.; Whangbo, M. H. Nonequivalent Spin Exchanges of the Hexagonal Spin Lattice Affecting the Low-Temperature Magnetic Properties of RInO3 (R = Gd, Tb, Dy): Importance of Spin-Orbit Coupling for Spin Exchanges between Rare-Earth Cations with Nonzero Orbital Moments. Inorg. Chem. 2018, 57, 9260-9265.
(4) Whangbo, M. H.; Deng, S.; Kohler, J.; Simon, A. Interband Electron Pairing for Superconductivity from the Breakdown of the Born-Oppenheimer Approximation. Chemphyschem 2018, 19, 3191-3195.
(5) Xu, J.; Cheng, X.; Deng, S. The High Reactive Site and the Unusually Short Sc-C BOND of the Scandium Phosphinoalkylidene Complex, an Explanation from First-Principles Calculation. Int. J. Quantum Chem 2018, 118.
(6) Cheng, X.; Whangbo, M. H.; Hong, M. C.; Deng, S. Dependence of the Second-Harmonic Generation Response on the Cell Volume to Band-Gap Ratio. Inorg. Chem. 2019, 58, 9572-9575.
(7) Chi, Y.; Xu, J.; Xue, H. G.; Zhang, Y. P.; Chen, X. L.; Whangbo, M. H.; Guo, S. P.; Deng, S. Triple-Kagome-Layer Slabs of Mixed-Valence Rare-Earth Ions Exhibiting Quantum Spin Liquid Behaviors: Synthesis and Characterization of Eu9MgS2B20O41. J. Am. Chem. Soc. 2019, 141, 9533-9536.
(8) Guo, S. P.; Cheng, X. Y.; Sun, Z. D.; Chi, Y.; Liu, B. W.; Jiang, X. M.; Li, S. F.; Xue, H. G.; Deng, S. Q.; Duppel, V.; Kohler, J.; Guo, G. C. Large Second Harmonic Generation (SHG) Effect and High Laser-Induced Damage Threshold (LIDT) Observed Coexisting in Gallium Selenide. Angew. Chem. Int. Ed. 2019, 58, 8087-8091.
(9) Zhang, Y. P.; Cheng, X.; Wu, C.; Kohler, J.; Deng, S. Electronic Structure and Lithium Diffusion in LiAl2(OH)6Cl Studied by First Principle Calculations. Molecules 2019, 24.
(10) Cai, Z.; Cheng, X.; Whangbo, M.-H.; Hong, M.; Deng, S. The Partition Principles for Atomic-Scale Structures and Their Physical Properties: Application to the Nonlinear Optical Crystal Material KBe2BO3F2. Phys. Chem. Chem. Phys. 2020, 22, 19299-19306.
(11) Cheng, X.; Li, Z.; Wu, X.-T.; Hong, M.; Whangbo, M.-H.; Deng, S. Key Factors Controlling the Large Second Harmonic Generation in Nonlinear Optical Materials. Acs Appl. Mater. Inter. 2020, 12, 9434-9439.
(12) Cheng, X.; Whangbo, M. H.; Hong, M. C.; Deng, S. Atom Response Theory of Nonlinear Optical Responses and Its Applications. Chin. J. Struct. Chem. 2020, 39, 2172-2181.
(13) Fu, J. T.; Xu, J.; Lin, J.; Kohler, J.; Deng, S. "Flat/steep Band Model" for Superconductors Containing Bi Square Nets. Z.Naturforsch.(B) 2020, 75, 183-190.
(14) Jia, M.; Cheng, X.; Whangbo, M.-H.; Hong, M.; Deng, S. Second Harmonic Generation Responses of KH2PO4: Importance of K and Breaking Down of Kleinman Symmetry. Rsc Adv. 2020, 10, 26479-26485.
(15) Kang, X. Y.; Cheng, X.; Deng, S. The Bubble Problem of the Plasma Facing Material: A Finite Element Study. Nucl. Eng. Technol. 2020, 52, 2290-2298.
(16) Maggard, P. A.; Cheng, X.; Deng, S.; Whangbo, M. H. Physical Properties of Molecules and Condensed Materials Governed by Onsite Repulsion, Spin-Orbit Coupling and Polarizability of Their Constituent Atoms. Molecules 2020, 25, 21.
(17) Ye, R.; Cheng, X.; Liu, B.-W.; Jiang, X.-M. J.; Yang, L.-Q.; Deng, S.; Guo, G. C. Strong Nonlinear Optical Effect Attained by Atom-Response-Theory Aided Design in the Na2MIIMIV2Q6 (MII=Zn, Cd; MIV= Ge, Sn; Q= S, Se) Chalcogenide system. J. Mater. Chem. C 2020, 8, 1244-1247.
(18) Zhang, Y. Q.; Cheng, X.; Tu, D. T.; Gong, Z. L.; Li, R. F.; Yang, Y. J.; Zheng, W.; Xu, J.; Deng, S. Q.; Chen, X. Y. Engineering the Bandgap and Surface Structure of CsPbCl3 Nanocrystals to Achieve Efficient Ultraviolet Luminescence. Angew. Chem. Int. Ed. 2021, 60, 9693 – 9698.

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