
李柯洁,男,1998年3月,博士,副教授。
联系方式
联系电话:15839555772
电子邮件:likejie@neuq.edu.cn
研究方向
光纤激光频率梳及其频率稳定与噪声抑制
基于稀土光学响应的多物理场参数智能检测
教育背景
2021.09-2026.06 吉林大学 博士(硕博连读)
工作履历
2026.08-至今 东北大学秦皇岛分校 副教授
学术兼职
Light: Science & Applications, Advanced Materials, Advanced Functional Materials, Laser & Photonics Reviews等期刊审稿人
浙江亚太药业医疗仪器研发技术顾问
科研情况
奖励与荣誉
2025年 博士研究生国家奖学金
2025年 博士研究生中国一汽奖学金
2025年 吉林大学优秀研究生
2025年 吉林大学一等研究生优秀奖学金
2025年 吉林省研究生学术论坛一等奖
2024年 吉林大学优秀研究生
2023年 吉林大学优秀研究生干部
2025/2024/2023年 吉林大学研究生学业奖学金
2020/2019/2018年 省优秀毕业生/省优秀学生干部/省三好学生
2024年 Inorganic Chemistry Frontiers Outstanding Paper Awards 2014-2023十佳卓越论文奖
学术成果
以独立第一作者身份发表论文7篇,申请/授权专利2项。
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【代表性学术论文】
1. Kejie Li, Jiaqi Zhao, Mochen Jia*, Dongxu Guo, Ruiying Lu, Zhiying Wang* and Zuoling Fu*. Boltzmann luminescent nanothermometry: mechanistic criteria and predictive design of thermally coupled levels. Light: Science & Applications, 2026, 15, 181. (SCI-1区,IF: 23.4)
2. Kejie Li, Jiaqi Zhao and Zuoling Fu*. Ho3+-sensitized lanthanide nanocrystals for deep-tissue bioimaging. Matter, 2025, 8, 102328. (SCI-1区,IF: 17.5)
3. Kejie Li, Dan Li, Mochen Jia*, Dongxu Guo, Mengmeng Dai, Jiaqi Zhao, Guanying Chen* and Zuoling Fu*. Li-Based Nanoprobes with Boosted Photoluminescence for Temperature Visualization in NIR Imaging-Guided Drug Release. Nano Letters, 2025, 25, 776-785. (SCI-1区,IF: 9.6)
4. Kejie Li, Mochen Jia*, Jiaqi Zhao, Gaixin Zhang Dongxu Guo, Zhiying Wang* and Zuoling Fu*. Simultaneous Tailoring of Robust Anti-Thermal Quenching and High Thermometric Sensitivity in Lanthanide-Doped Cs2NaYF6 Double Perovskites. Laser & Photonics Reviews, 2025, e00662. (SCI-1区,IF: 10.0)
5. Kejie Li, Jiaqi Zhao, Gaixin Zhang, Zongjie Li, Dongxu Guo, Guiying Liang, Yanling Wei* and Zuoling Fu*. Energy-looping strategies in Cs2NaYF6 double perovskites: Enabling ultra-low temperature self-calibrating thermometry and fluorescent anti-counterfeiting. Journal of Rare Earths, 2026, 44, 2313-2321. (SCI-1区,IF: 7.2)
6. Kejie Li, Haikuo Liu, Zhiying Wang*, Mengmeng Dai, Jiaqi Zhao and Zuoling Fu*. Engineering Ho3+-Mediated Energy Transfer for Enhanced Pr3+ NIR-II Luminescence in Cor-Shell Nanocrystals toward Ultrasensitive Temperature Sensing. Advanced Optical Materials, 2025, e02343. (SCI-2区,IF: 7.2)