陈文铖,博士,副教授,博士生导师。国际先进材料协会会士(IAAM Fellow),英国皇家化学会会员(MRSC)。主要从事有机光电功能材料的设计合成与应用。以第一/通讯作者身份,在Nature Communications、Adv. Mater.、Angewandte Chemie等国际学术期刊发表论文70余篇。论文总引用5000余次(H-index 43)。已获授权中国发明专利15件及美国发明专利1件。主持承担国家自然科学基金青年基金/区域创新发展联合基金、广东省自然科学基金和广州市基础与应用基础研究项目等多项基金。
研究方向:
主要从事有机光电功能材料的设计、合成与应用研究,聚焦于分子结构与光电性能之间的构效关系。研究内容包括有机发光材料(荧光、磷光及热激活延迟荧光材料)的分子设计与精细合成、器件构筑与性能优化,以及其在有机发光二极管(OLEDs)、信息防伪、光电传感和生物成像等领域的应用研究。通过分子工程与能级调控策略,旨在构建高效率、高色纯度、稳定性优异的有机光电材料体系,为新一代高性能显示与照明技术的发展提供科学支撑。
联系方式
电子邮箱:wencchen@gdut.edu.cn
通讯地址:广州市番禺区广州大学城外环西路100号广东工业大学工学四号馆
邮编:510006
学术兼职
FlexMat、Smart Molecules、Exploration、ChemPhysMater国际学术期刊青年编委,Materials客座编辑。
获奖及荣誉
l 2025年国际先进材料协会Advanced Materials Young Scientist Award
l 2024年度英国皇家化学会Journal of Materials Chemistry C“新锐科学家(Emerging Investigator)”
l 2024年Wiley威立中国高贡献作者奖
l 2024年度广东工业大学优秀研究生导师
l 2023年度广东工业大学优秀班主任
l 第十二届岭南有机化学会议青年报告优秀报告奖
l 第十一届“挑战杯”广东工业大学学生课外学术科技作品竞赛优秀指导老师
l 香港城市大学卓越学术研究奖
l 香港城市大学杰出学术表现奖
指导学生获奖
l 第十八届“挑战杯”广东大学生课外学术科技作品竞赛终审决赛特等奖
l 第十八届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛终审决赛一等奖
l 第十七届“挑战杯”广东大学生课外学术科技作品竞赛终审决赛特等奖
l 第八届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛广东省分赛产业命题赛道金奖
l 第八届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛全国总决赛产业命题赛道金奖
l 第十八届广州大学城校际实验综合技能邀请赛暨广东工业大学第二十届学生实验综合技能竞赛一等奖、三等奖
学术网站
ORCID: 0000-0003-3788-3516
Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=GOtdbLkAAAAJ&hl
代表性论文(#共同第一作者,*通讯作者)
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[2] C. Shi, J.-M. Jin, R.-J. Wang, W.-C. Chen*, C.-L. Sun, S. Ji, Y. Huo*, H.-L. Zhang*, Highly Efficient Narrowband Circularly Polarized Luminescence from Discrete Supramolecular Aggregates. Adv. Mater. 2025, 37, 2420611.
[3] L. Xing#, J. Wang#, W.-C. Chen*, B. Liu, G. Chen, X. Wang, J.-H. Tan, S. S Chen, J.-X. Chen, S. Ji, Z. Zhao*, M.-C. Tang*, Y. Huo*, Highly efficient pure-blue organic light-emitting diodes based on rationally designed heterocyclic phenophosphazinine-containing emitters. Nat. Commun. 2024, 15, 6175 (ESI高被引).
[4] J.-M. Jin, D. Liu, W.-C. Chen*, C. Shi, G. Chen, X. Wang, L. Xing, W. Yin, S. Ji, Y. Huo*, S.-J. Su*, Synergetic Modulation of Steric Hindrance and Excited State for Anti-Quenching and Fast Spin-Flip Multi-Resonance Thermally Activated Delayed Fluorophore. Angew. Chem. Int. Ed. 2024, 63, e202401120 (ESI高被引).
[5] J.-M. Jin, W.-C. Chen*, J.-H. Tan, Y. Li, Y. Mu, Z.-L. Zhu, C. Cao, S. Ji, D. Hu, Y. Huo*, H.-L. Zhang, C.-S. Lee*. Photo-controllable Luminescence from Radicals Leading to Ratiometric Emission Switching via Dynamic Intermolecular Coupling. Angew. Chem. Int. Ed. 2023, 62, e202214281.
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[8] W.-C. Chen#, C. Sukpattanacharoen#, W.-H. Chan#, C.-C. Huang, H.-F. Hsu*, D. Shen, W.-Y. Hung, N. Kungwan, D. Escudero*, C.-S. Lee*, Y. Chi*. Modulation of Solid-State Aggregation of Square-Planar Pt(II) Based Emitters: Enabling Highly Efficient Deep-Red/Near Infrared Electroluminescence. Adv. Funct. Mater. 2020, 30, 2002494.
[9] W.-C. Chen, B. Huang, S.-F. Ni, Y. Xiong, A. L. Rogach, Y. Wan, D. Shen, Y. Yuan, J.-X. Chen, M.-F. Lo, C. Cao, Z.-L. Zhu, Y. Wang, P. Wang, L.-S. Liao*, C.-S. Lee*. Deep‐Red/Near‐Infrared Electroluminescence from Single‐Component Charge‐Transfer Complex via Thermally Activated Delayed Fluorescence Channel. Adv. Funct. Mater. 2019, 29, 1903112.
[10] R.-J. Wang, F. Zheng, J. Hu, Y.-L. Wu, X.-L. Liu, J.-X. Chen, L. Xing, Q.-E. Wu, Y. Huo, W.-C. Chen*, Overcrowded steric engineering of through-space interactions for anti-quenching multi-resonance TADF materials. Chem. Eng. J. 2025, 514, 163327.