Thông tin lý lịch khoa học

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: Mai Xuan Dzũng
Ngày sinh: 15/06/1981 Giới tính: Nam
Số CMND/CCCD:
Học vị cao nhất: Năm nhận học vị:
Nơi nhận học vị:
Chức danh khoa học cao nhất: Năm bổ nhiệm:
Đơn vị công tác: Khoa Hóa học Chức vụ hiện tại: Giảng viên cao cấp
Email: xdmai@hpu2.edu.vn SĐT:
ORCID:

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

2013 - 2015                    Postdoc, at the Laboratory of Nanomaterials, Nanomaterials Research Division, Korea Institute of Machinery and Materials.

2009 - 2013:                  Ph.D, at the Department of Chemistry, Chonnam National University, Gwangju, Republic of Korea.

2004 - 2006:                    M.S, at the Department of Chemistry, Hanoi National University, Hanoi Vietnam.

2000 - 2004:                    B.S, at the Department of Chemistry, Hanoi National University, Hanoi Vietnam.

 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

2007 đến nay: Giảng viên tại KHoa Hóa học, Trường ĐHSP Hà Nội 2

2009-2013: Nghiên cứu sinh, Trường ĐHQG Chonnam Hàn Quốc

2013-2015: Học viện Vật máy và Vật liệu Hàn Quốc


IV. NGOẠI NGỮ


Tiếng Anh B2

V. KINH NGHIỆM VÀ THÀNH TÍCH NGHIÊN CỨU

5.1. Hướng nghiên cứu chính


Vật liệu nano định hướng ứng dụng trong quang và quang điện tử

1) Tổng hợp vật liệu nano

2) Chế tạo thiết bị quang, quang điện tử sử dụng vật liệu nano

5.2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

1. Nghiên cứu tổng hợp chấm lượng tử silic từ octyltrichlorosilane/ đề tài KHCN ưu tiên cấp cơ sở, đại học sư phạm hà nội 2/ mã số C.2015-18-3 (Chủ nhiệm; đã nghiệm thu: Tốt
2. Nghiên cứu anh hưởng của cấu trúc chất điện li đến đặc trưng của pin mặt trời cấu trúc Schottky đảo: FTO/chất điện li/chấm lượng tử PbS/Au-Ag/ Nafosted 2017-2019 (Chủ nhiệm; đã nghiệm thu: Đạt)
3. Nghiên cứu sử dụng chấm lượng tử carbon trong phân tích h-CG. Đề tài KH&CN Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2018 (Chủ nhiệm; đã nghiệm thu: Xuất sắc).
4. Nghiên cứu chế tạo compsite chuyển đôi quang học sử dụng chấm lượng tử carbon. 



5.3. Các công trình khoa học đã công bố:

Link khoa học: 

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36720453100#top
ORCID: orcid.org/0000-0002-6732-3694
Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=qGu_6G0AAAAJ&hl=en


1.      M.X. Dung, J.K. Lee, W.-S. Soun, H.-D. Jeong, Ultralow-n SiO2 thin films synthesized using organic nanoparticles template, Bull. Korean Chem. Soc. 31 (2010). https://doi.org/10.5012/bkcs.2010.31.12.3593.


2.      Mohapatra, P.; X-D, Mai.; Choi, J. K.; Jeong, S.; Jeong, H. D. Effects of Curing Temperature on the Optical and Charge Trap Properties of InP Quantum Dot Thin Films. Bull. Korean Chem. Soc. 2011, 32, 263-272.
http://journal.kcsnet.or.kr/main/j_search/j_abstract_view.htm?code=B110147&cpage=1&qpage=j_search&spage=j_search&journal=B&vol=&no=&page=&year1=&year2=&view=10&qpage=j_search&abstract=

3.      X-D, Mai.; Choi, J. K.; Kim, J. H.; Jeong, S.; Jeong, H. D. InP Quantum Dot-Organosilicon Nanocomposites. Bull. Korean Chem. Soc. 201233, 1491-1504.
http://journal.kcsnet.or.kr/main/j_search/j_abstract_view.htm?code=B120512&cpage=1&qpage=j_search&spage=j_search&journal=B&vol=&no=&page=&year1=&year2=&view=10&qpage=j_search&abstract=

4.      X-D, Mai.; Jeong, H. D. Synthesis of Styryl-Terminated Silicon Quantum Dot_ Reconsidering the Use of Methanol. Bull. Korean Chem. Soc. 2012, 33, 4185-4187.
http://journal.kcsnet.or.kr/main/j_search/j_abstract_view.htm?code=B121250&cpage=1&qpage=j_search&spage=j_search&journal=B&vol=&no=&page=&year1=&year2=&view=10&qpage=j_search&abstract=

5.      X-DMai.; Dao, D. T.; Jeong, S.; Jeong, H. D. Tunning Optical Properties of Si Quantum Dots by pi-Conjugated Capping Molecules. Chem. Asian J. 2013, 8, 653-664.
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/asia.201201099/abstract;jsessionid=8DCCD9CBF976E3AA4A4BDB88B1BB0A11.f04t03?systemMessage=Pay+Per+View+on+Wiley+Online+Library+will+be+unavailable+on+Saturday+15th+April+from+12%3A00-09%3A00+EDT+for+essential+maintenance.++Apologies+for+the+inconvenience.

6.      X-DMai.; Dao, D. T, Jeong, H. D. Condensable InP Quantum Dots Solid. Curr. Appl Phys. 2013, 13, 1075-1081.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1567173913000989

7.       X-DMai.; Choi, J. K, and Jong, H. D. Newly Synthesized Silicon Quangtum Dot-POlystyrene Nanocomposite Having Thermally Robust Positive Charge Trapping. ACS Appl. Mater, Interfaces. 2013, 5, 2400-2409.
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/am400356r

8.      X-DMai.; An, H J.; Song, J. H.; Jang, J.; Kim, S. W.;
Jeong, S. Inverted Schottky quantum dot solar cells with enhanced carrier extraction and air-stability. J. Mater. Chem. A 2014, 2, 20799-20805.
http://pubs.rsc.org/en/Content/ArticleLanding/2014/TA/c4ta04305g#!divAbstract

9.      Choi, J. K.; X-DMai.; Jeong, H. D. Novel synthesis of covalently linked silicon quantum dot-polystyrene hybrid materials: Silicon quantum dot - polystyrene polymers of tunable refractive index. Mater. Chem. Phys. 2014, 148, 463-472.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S025405841400515X

10.  Choi, H.; Song, J. H.; Jang, J.; X-D, Mai.; Kim, S.; Jeong, S. High performance of PbSe/PbS core/shell quantum dot heterojunction solar cells: short circuit current enhancement without the loss of open circuit voltage by shell thickness control. Nanoscale 2015, 7, 17473-17481.
http://pubs.rsc.org/en/Content/ArticleLanding/2015/NR/c5nr03309h#!divAbstract

11.  X-D. Mai, Q. B. Hoang. The large-scale synthesis of vinyl-functionalized silicon quantum dot and its application in miniemulsion polymerization. J. Nanomater. 2016. ID 2490253.
https://www.hindawi.com/journals/jnm/2016/2490235/

12.   T. T. Nguyen, X-D. Mai, N. H. DuongSimultaneous Synthesis of Anatase Colloidal and Multiple-branched Rutile TiO2 Nanostructures. Bull. Korean Chem. Soc. 2017, 38, 401-405.
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/bkcs.11101/abstract

13.  . H, Choi.; J-G. Lee.; X-D. Mai.; M. C. Beard.; S. S. Yoon.; S. Jeong. Supersonically Spray-Coated Colloidal Quantum Dot Ink Solar Cells. Scientific Report 2017, 7, 622.
https://www.nature.com/articles/s41598-017-00669-9


14. Jung Hoon Song, Xuan Dung Mai, Sohee Jeong and Yong-Yyun Kim. Hysteresis and Photoinstability Caused by Mobile Ions in Colloidal Quantum Dot Photovoltaics; Journal of Physical Chemistry Letters. 2017, 8, 5259-5263. 
http://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.jpclett.7b02350

15. Van Tuan Mai, Quang Bac Hoang and Xuan Dung Mai, Enhanced Red Emission in Ultrasound-Assisted Sol-Gel Derived ZnO/PMMA Nanocomposite, Advances in Materials Science and Engineering, 2017
https://www.hindawi.com/journals/amse/2018/7252809/


16. Mai, Van-Tuan.; Duong, Ngoc Huyen.; Mai, Xuan-Dung. The Efficiency Reaches a Plateau in Inverted Schottky Quantum Dot Solar Cells. In: Fujita H., Nguyen D., Vu N., Banh T., Puta H. (eds) Advances in Engineering Research and Application. ICERA 2018. Lecture Notes in Networks and Systems, vol 63. Springer Cham.
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-04792-4_73

17. Mai, Van-Tuan.; Duong, Ngoc Huyen.; Mai, Xuan-Dung. Surface polarity controls the optical properties of one-pot synthesized silicon quantum dots. Chemical Physics, 2019, vol.518, 107-111. 
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0301010418306037

18. Quang-Bac Hoang, Van-Tuan Mai, Duy Khanh Nguyen, Quang Duc Truong, Xuan Dung Mai.; Crosslinking induced photoluminescence quenching in polyvinyl alcohol-carbon quantum dot composite. Mat today Chem. 2019, 12, 166-172.  
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2468519418302763

19. Van Tuan Mai, Ngoc Huyen Duong, Xuan-Dung Mai, The Efficiency Reaches a Plateau in Inverted Schottky Quantum Dot Solar Cells.; Book Chapter published 2019 in Advances in Engineering Research and Application on pages 566 to 571. 
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-04792-4_73

20.  Thu-Huyen Thi Dang, Van-Tuan Mai, Quang-Trung Le, Ngoc-Huyen Duong, Xuan-Dung Mai,  Post-decorated surface fluorophores enhance the photoluminescence of carbon quantum dots. Chemical Physics. 2019, 527, 110503.
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0301010419303945

21.  Van-Tuan Mai, Ngoc-Huyen Duong, Xuan-Dung Mai,  Boosting the current density in inverted Schottky PbS quantum dot solar cells with conjugated electrolyte, Materials Letters 2019, 249, 37-40. 
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0167577X19306184

22.  Xuan-Dung Mai, Tran Thi Kim Chi, Truong-Chung Nguyen, Van-Thao Ta, Scalable synthesis of highly photoluminescence carbon quantum dots, Materials Letter 2020, 268, 127595. 
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0167577X20303001

23.  Van-Tuan Mai, Ngoc-Huyen Duong, Xuan-Dung Mai,  Effect of chloride treatment on optical and electrical properties of PbS quantum dots, Chemical Physics 2020, 538, 110895. 
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0301010420302792#! 

24.  Xuan-Dung Mai , Yen Thi Hai Phan, Van-Quang Nguyen,  Excitation-Independent Emission of Carbon Quantum Dot Solids,  Advances in Materials Science and Engineering, Volume 2020, Article ID 9643168, DOI:  10.1155/2020/9643168
https://www.hindawi.com/journals/amse/2020/9643168/ 

25.  Xuan-Dung Mai, Tran Thi Kim Chi, Truong-Chung Nguyen, Van-Thao Ta,  Scalable synthesis of highly photoluminescence carbon quantum dots,  Materials Letters, Vol. 268 (2020) 127595; DOI:  10.1016/j.matlet.2020.127595
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0167577X20303001#:~:text=A%20rapid%2C%20scalable%20synthesis%20of,is%20possible%20per%20bath%20synthesis.

26.  Huyen Duong Ngoc, Dung Mai Xuan, Tuan Mai Van,  Effect of pH on the Formation of Amorphous TiO2 Complexes and TiO2 Anatase during the Pyrolysis of an Aqueous TiCl4 Solution;  Catalysts 2020, 10, 1187; DOI:10.3390/catal10101187 .
https://www.mdpi.com/2073-4344/10/10/1187

27. Quang-Bac Hoang, Thi-Nhan Nguyen, Thi-Phuong Nguyen, Anh-Duc Nguyen, Nhat-Huy Chu, Van-Thao Ta, Van-Hao Nguyen, Xuan-Dung Mai, Size-dependent reactivity of highly photoluminescent CdZnTeS alloyed quantum dots dots to mercury and lead ions, Journal of Chemical Physics, 2021; DOI: 10.1016/j.chemphys.2021.111378.

28. X.-D. Mai, V.-T. Mai, V.-Q. Nguyen, X.-B. Nguyen, Q.-B. Hoang, D.-T. Doan, A.-D. Vu, X.-V. Do, H.-Q. Duong, H.-V. Pham, V.-H. Nguyen, N.-H. Duong, Homogeneous and highly photoluminescent composites based on in-situ formed fluorophores in PVA blends, Mater. Lett. 319 (2022) 132269. 
https://doi.org/10.1016/j.matlet.2022.132269

29. X.-D. Mai, S.-H. Nguyen, D.-L. Tran, V.-Q. Nguyen, V.-H. Nguyen, Single-chip horticultural LEDs enabled by greenly synthesized red-emitting carbon quantum dots, Mater. Lett. 341 (2023) 134195.
https://doi.org/10.1016/j.matlet.2023.134195.

30. X.-D. Mai, T.-T. Bui, D.-L. Tran, V.-T. Mai, N.-H. Duong, V.-H. Nguyen, One-pot synthesis of homogeneous carbon quantum dots/aluminum hydroxide composite and its application in Cu(II) detection, Carbon Lett. (2024) 21–23 
https://link.springer.com/article/10.1007/s42823-023-00676-z
  

Các Bài Báo Công Bố Trong Nước

1. Mai Xuân Dũng et al.; Nghiên cứu oxi hóa chọn lọc phenol trên hệ xúc tác CuAce/MCM-41, Tạp chí khoa học ĐHSP Hà Nội 2, 2007. 

2. Mai Xuân Dũng et al; Nghiên cứu tổng hợp hạt polystyrene nanoparticle bằng phương pháp vi nhũ, 
Tạp chí khoa học ĐHSP Hà Nội 2, 2009. 
3. Mai Xuân Dung et al; Tổng hợp màng mỏng TiO2 siêu xốp, Tạp chí khoa học ĐHSP Hà Nội 2, 2016. 
4. Mai Xuân Dung et al; Có tồn tại giá trị pH ngoài khoảng 0-14, Tạp chí Hóa học & Ứng dụng, 2017. 
5. Mai Xuân Dung et al; Tính toán số học hỗ trợ sinh viên học tập, vận dụng bài toán một chiều, Tạp Hóa học & Ứng dung 2017. 
6. Mai Xuân Dung et al; Quy tắc bàn tay xác định sản phẩm khử của HNO3 với kim loại, Tạp Khoa học - Viện Đại học Mở Hà Nội , 2017. 
7. Mai Xuân Dung et al; Nghiên cứu tổng hợp chấm lượng tử cacbon với hiệu suất lượng tử cao, Tạp chí khoa học ĐHSP Hà Nội 2, 2017.
8. Mai Xuân Dung et al; Sự thay đổi tính chất quang học của chấm lượng tử InP trong quá trình hình thành InP-ZnS cấu trúc lõi - vỏ, Tạp chí khoa học ĐHSP Hà Nội 2, 2017.  
9. Mai Xuân Dũng et al; Nghiên cứu tổng hợp hạt nano cacbon huỳnh quang từ một số rau củ quả, Tạp chí Hóa học & Ứng dụng, 2017. 
10. Mai Xuan Dung, Mai Van Tuan, Hoang Quang Bac, Dinh Thi Cham, Le Quang Trung, Le Dinh Trong, Nguyen Trong Tung, Duong Ngoc Huyen., Low-Temperature ZnO Thin Film and Its Application in PbS Quantum Dot Solar Cells, VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology, 2018, 34(3), 16-20.
https://js.vnu.edu.vn/NST/article/view/4788

11. Đặng Thị Thu Huyền, Nguyễn Thị Quỳnh, Lê Thị Hằng, Lê Quang Trung, Đỗ Thị Thu Hòa, Phạm Thị Hải Yến, Mai Xuân Dũng., TỔNG HỢP POLYMER NANO CARBON TỪ THỰC PHẨM VÀ ỨNG DỤNG CỦA NÓ TRONG PHÁT HIỆN ION Pb (II). Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên. 2018189(13), pp. 45 - 51.
http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/123/0

12. Phạm Trường Long, Nguyễn Thị Quỳnh, Đinh Thị Châm, Doãn Diệu Thúy, Đỗ Thị Kiều Loan, Bùi Thị Thu, Bùi Thu Hà, Đỗ Thị Mỹ Ngọc, Nguyễn Thị Thanh Hường, Trần Nhật Anh, Nguyễn Xuân Bách, Mai Xuân Dũng.; ẢNH HƯỞNG CỦA NHÓM CHỨC QUANG HỌC TRÊN BỀ MẶT ĐẾN TÍNH CHẤT QUANG CỦA CHẤM LƯỢNG TỬ CARBON. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên. 2018189(13), pp. 143 - 148.
http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/137

13. Mai Xuan Dung, Mai Van Tuan, Pham Truong Long, Nguyen Thi Mai.; Tuning the Emission Color of Hydrothermally Synthesized Carbon Quantum Dots by Precursor Engineering. Journal of Science: Natural Science and Technology. 2019, Vol. 35(1), pp. 1-7.
https://js.vnu.edu.vn/NST/article/view/4831

14. Mai Xuân Dũng, Hoàng Quang Bắc, Lê Đình Trọng, Mai Văn Tuấn, Dương Ngọc Huyền.; Ảnh hưởng của độ dày lớp chấm lượng tử PbS đến hiệu suất của pin mặt trời cấu trúc Schottky đảo. Tạp Chí Hóa Học. 2018, Vol. 56(6E1), pp. 72-75.

15. Đặng Thị Thu Huyền, Lê Thị Thùy Hương, Lê Quang Trung, Đỗ Thị Kiều Loan, Bùi Thị Thu, Đỗ Thị Mỹ Ngọc, Nguyễn Thị Thanh Mai, Mai Văn Tuấn, Mai Xuân Dũng. Tạp Chí Hóa Học2018, Vol. 56(6E1), pp. 68-71.

16. V. Ta, H. Tran, T.Q. Nguyen, T.L. Pham, T.C. Nguyen, X.D. Mai, A study to anchor hCG on polystyrene for immunoanalysis of beta-hCG, TNU J. Sci. Technol. 208 (2019) 117–123

17. T.Q. Nguyen, T.T. Nguyen, T.M. Pham, T.L.A. Nguyen, T.P. Le, T.P. Nguyen, T.K.T. Nguyen, A.D. Vu, T.L. Pham, X.D. Mai, Universal method for preparation of metal-doped Carbon quantum dots, TNU J. Sci. Technol. 200 (2019) 3–9

18. M.X. Dung, M. Van Tuan, P.T. Long, N.T. Mai, Tuning the Emission Color of Hydrothermally Synthesized Carbon Quantum Dots by Precursor Engineering, VNU J. Sci. Nat. Sci. Technol. 35 (2019). https://doi.org/10.25073/2588-1140/vnunst.4831.

19. N.T.K. Trinh, N.V. Anh, N.T. Nhàn, T.T. Châu, T.Đ. Luật, Đ.X. Việt, M.X. Dũng, Đ.T.T. Huyền, One-step synthesis of activated carbon from surgacane bagasse, TNU J. Sci. Technol. 226 (2021) 47–52. https://doi.org/10.34238/tnu-jst.4479.

20. M.X. Dũng, H.G. Quốc, N.T.L. Anh, T.Đ. Luật, P.T.T. Trang, P.T. Kiều, N.P. Nam, N.S. Hùng, N.Đ. Anh, P.T.T. Thanh, N.T. Huyền, H.T. Lam, The thermal preparation of luminescent pmma composite using citric acid and ethylenediamine, TNU J. Sci. Technol. 227 (2022) 62–67. https://doi.org/10.34238/tnu-jst.6470.

21. N.T.N. Hoang Quang Bac, Vu Anh Duc, M.X.D. Nguyen Van Hao, Nguyen Van Quang, Unexpected photoluminescence enhancement of red-emitting CdTe quantum dots by Cu (II) ions, TNU J. Sci. Technol. 227 (2022) 54–60. https://doi.org/10.34238/tnu-jst.5323.

22. N.T. Nhan, V.A. Duc, M.X. Dung, H.Q. Bac, Effects of Zn (II) on the Optical Properties of CdTe Quantum Dots and Their Photoluminescence Response to Lead Ion, VNU J. Sci. Nat. Sci. Technol. 38 (2022) 6–11. https://doi.org/10.25073/2588-1140/vnunst.5286.

23. T.-H. Do Thi, D. Cao, T. Nguyen, T. Pham, P.-N. Nguyen, T.-N. Pham Thi, X.-D. Mai, Control the solubility of carbon quantum dots by solvent engineering, HPU2 J. Sci. Nat. Sci. Technol. 2 (2023) 51–58. https://doi.org/10.56764/hpu2.jos.2023.2.3.51-58.

24. D. Nguyen, T.-S. Le, Q.-T. Le, X. Mai, The roles of intermediate fluorophores on the optical properties of bottom-up synthesized carbon nanodots, HPU2 J. Sci. Nat. Sci. Technol. 2 (2023) 68–82. https://doi.org/10.56764/hpu2.jos.2023.2.2.68-82.