课题组负责人晁栋梁,智能材料与未来能源创新学院教授、博士生导师、水系电池研究中心执行主任、国家级和上海市海外高层次引进人才、上海市曙光学者。主持国家自然科学基金青年/面上/联合重点项目、科技部国家重点研发计划课题等。发表专著1部,论文150余篇,1/3以上入选ESI高被引论文,引用29,000余次,H指数85。曾获得EES Lectureship、上海市科技青年35人引领计划、《麻省理工科技评论》科技创新35人、科睿唯安高被引科学家(2020-2024年)、中国电化学青年奖、USERN Prize Laureate、澳大利亚研究理事会优秀青年、澳大利亚研究新星等奖项。 课题组主要研究领域集中在水系电化学基础与应用研究,结合功能介孔材料的可控合成,新型多电子反应活性材料的创制,深入研究电化学储能机理,结合高通量实验与理论模拟计算,实现新型高比能长寿命水系电池器件化及应用。图1 复旦大学晁栋梁教授团队(eAB:Energetic Aqueous Battery)成员项目介绍:本征安全、高比能、长寿命的水系电池技术项目背景:水系电池以不可燃水性电解液为核心,彻底规避热失控隐患,其具有
课题组负责人张树宇,智能机器人与先进制造创新学院副研究员,光伏科学与技术全国重点实验室成员,上海市照明协会国际交流委员会委员。承担中央军委科技委国防科技创新特区项目、国家自然科学基金委项目、科技部国家重点研发计划、上海市科委“科技创新行动计划”基础研究领域项目、上海市青年科技英才扬帆计划等课题与人才项目,授权发明专利9项,发表SCI论文60余篇,包括多篇封面论文、邀请论文和ESI 1%高被引论文。 团队的研究方向为AEM电解水制氢催化剂电极的研发及量产技术。项目介绍:大功率AEM电解水制氢技术项目背景: 氢能能够实现化工脱碳和绿电消纳,是推进新质生产力发展、助力双碳目标实现的重要抓手。可再生能源电解水制氢(即绿氢)是零碳排放的制氢手段,包括碱水制氢、PEM制氢、AEM制氢等方式。 电解水制氢技术在向大功率、低能耗、低成本、高动态响应方向发展。在该趋势下,AEM制氢技术相较于传统的碱水制氢能有更高的功率密度和更快的动态响应,还能解决氧中氢安全问题;同时,AEM技术又能避免PEM技术中使用贵金属导致高成本的问题,是近两年快速发展的技术路线。项目内容: 课题组围绕工业级电
课题组负责人詹义强,未来信息创新学院教授,现担任上海市电子学会理事会理事、中国电子学会空间电子专委会常务委员、中国材料研究学会太阳能材料专委会委员、中国感光学会光电材料与器件专业委员会委员。主要研究方向是半导体光电子、智能传感系统,在Science、Nat. Nano.、Joule、Adv. Mater.、EES.等国际顶级期刊上发表了大量高质量学术论文。 课题组的主要研究领域集中在太阳能电池、场效应晶体管、光电探测器等新型光电子器件领域,以新型有机无机杂化钙钛矿材料为载体,深入研究材料的光电转化机理,结合高通量实验与人工智能技术,制备高性能的光电器件。项目介绍:高通量钙钛矿薄膜制备与检测智能实验系统项目背景:硅基太阳能电池一直占据光伏市场主导地位,但钙钛矿电池具备高光电转化效率、柔性化等优势,将有望未来占据更高的市场份额。当前研究表明,钙钛矿薄膜的质量是钙钛矿光伏器件性能的主要决定因素,而钙钛矿薄膜制备流程的各个工艺参数,如前驱体组分、溶剂配比、添加剂种类、旋涂工艺、退火温度和环境温湿度等条件,都会影响钙钛矿薄膜的质量。复杂多变的工艺细节使得科研人员利用传统的试错法难以在短
课题组负责人熊焕明,复旦大学化学系教授、博导,目前已在国际SCI刊物上发表第一作者和通讯作者论文100余篇,被引用12000多次,H指数50。申请了中国发明专利15项,已有10项获得授权。主持完成了多项国家自然科学基金、上海市自然科学基金和横向课题。现任Scientific Reports编委,中国材料研究学会碳点功能材料分会的委员。 团队的研究方向集中于功能型纳米材料的合成及应用,采用溶胶-凝胶法、水热-溶剂热法、高温煅烧法、超声化学法、微波消解法等技术合成了多种多样的纳米杂化材料,并把它们应用于生物标记、载药释放、荧光分析及电化学储能等方面。最近10年的研究工作聚焦于创新纳米材料——碳点。项目介绍:基于碳点合成技术的多功能改性蚕丝项目背景: 碳点是一类新兴的碳基纳米材料,通常指尺寸小于10纳米的碳纳米颗粒,主要由碳、氢、氧等元素构成,其内部通常是类石墨晶型的碳核,表面具有共价连接的各种有机分子基团。碳点兼具荧光特性、生物相容性、导电性和催化活性,制作原材料低廉,大量文献已表明碳点在照明、显示、催化、储能、生物、医疗等领域都有重要的应用前景。项目内容: 课题组自主研
刘玉普,复旦大学化学系青年副研究员,获人社部—全国博士后创新创业大赛金奖、浦江创新论坛青年先锋等荣誉,主要从事无机纳米材料以及功能介孔材料的合成与结构研究、介孔材料规模化制备与优化及放大、面向5G时代的新型有机-无机复合纳米材料的创制和应用,深入研究介孔材料在生物医药、美妆、绝热、5G电子封装、有机污染物检测和吸附等方面的应用。 刘玉普老师属于赵东元课题组,该课题组长期从事功能介孔材料的合成、功能化和应用研究,赵东元院士带领团队提出了单元分步组装机理,提出了“酸碱对”、“界面组装”理论,研发出热稳定、大孔径、高度有序的新型多功能“FDU(复旦)”系列介孔材料,在介孔分子筛结构、外貌控制及多相组装机理等方面形成独特见解。 目前课题组包括10余位固定研究人员,30余位博士后/博士生,团队近年正致力于将基础研究成果向产业化转化,特别是在催化剂、保温材料、5G电子等领域多家企业开展产业化合作,体现了“从0到1”基础研究与“从1到N”应用拓展的紧密结合。项目介绍:“双碳”趋势下介孔冷冻润滑油的创制及应用项目背景: 针对氟利昂等含氟和溴人工化合物质对臭氧层的破坏,在2007
课题组负责人梅永丰,复旦大学材料科学系副系主任、教授、博导,获国家科技创新领军人才、国家优秀青年科学基金、教育部青年长江学者、教育部新世纪优秀人才、上海东方英才领军、上海市优秀学术带头人、上海市曙光学者等。曾获欧洲材料学会青年科学家奖、德国莱布尼茨学会固体与材料研究所研究奖、中国材料研究学会科学技术基础研究一等奖和科技进步一等奖、中国半导体十大研究进展提名奖等。担任中国材料研究学会理事,中国微米纳米技术学会微纳执行器与微系统分会理事,中国科学技术协会第十次全国代表大会代表。课题组重点研究用于纳米机器人、柔性电子、光电子和纳米光子学的先进纳米结构材料和器件;在纳米膜材料方面做出了重大贡献,这些材料具有自支撑、卷曲和起皱的形式,有助于多学科领域的创新发展,例如,气泡推进微型/纳米机器人、管状光学微腔、管状红外光电探测器、智能数字尘埃、生物激发的可重构设备和驱动感应智能传感器等。项目介绍:随身携带的光谱实验室:智能化、高精度、便携式微型光谱仪项目背景:光谱仪通过测量物质对特定波长光的吸收、散射或发射情况,可识别和定量分析物质的组成,在医疗健康、环境检测、食品安全等领域具备广泛的应用。其中,微
复旦大学材料科学系王珺教授课题组,主要研究方向为微电子封装可靠性、新型电子材料、材料测试表征等,包括先进微电子封装模拟仿真和可靠性设计、新材料开发研究、材料性能表征方法及材料失效分析、封装关键技术研究、电子封装可靠性数据库应用研究等。已发表90余篇SCI、 EI/ISTP及国内核心研究论文,已获授权十多项国内专利和三项软件著作权。╱ 研究领域 ╱微电子封装可靠性、新型电子材料、材料测试表征、可靠性实验[项目] 更“可靠”的电子封装可靠性研究╱ 项目背景 ╱微电子封装是将集成电路裸芯片组装为可实现特定功能的电子器件、电路模块和电子整机的制造技术。封装体具有保护芯片不受或少受外界环境的影响、实现芯片与外界的电气互连等功能。封装器件需要通过各种电、热、机械测试,确保器件的可靠性,使之具有稳定的、正常的功能。近年来,随着人工智能等新兴应用需求快速增长,一方面,消费电子等终端产品对设备需求越来越小型化,对应的芯片封装尺寸要求也越来越高;另一方面,5G、高性能运算、智能驾驶、AR/VR、物联网等对芯片的性能提出了更高的要求,对芯片封装密度要求也越来越高。这些新兴应用推动了先进封装迅速发展,例如多芯
材料科学系王飞研究员课题组,主要研究方向为高比能高安全新型电池的电解质开发及机理研究,包括高电压水系电池及相关电解液体系、锌基可充二次电池及相关电解液、高安全性有机锂\钠离子电池电解液,固态电解质等。╱ 研究领域 ╱新型电池的电解质开发[项目1]高性能中性锌空气电池╱ 项目背景 ╱锌空气电池具有高理论能量密度、高安全性的优点,是一种具有前景的储能技术。然而,传统的锌空气电池采用高浓度碱性溶液作为电解液,在使用过程中电解液会发生碳酸化,形成的碱金属碳酸盐或亚碳酸盐会对阴极产生损坏,从而影响电池的使用寿命和供电能力。╱ 项目内容 ╱本项目是能量密度更高、寿命更长、成本更低的新型中性锌空气电池。课题组开创了2电子反应锌空气电池的全新机制,自主设计了聚合物电解质的组分,得到中性的聚合物电解质,避免了传统碱性锌空气的副反应损伤阴极的问题,从而降低了电池的自放电效应,提高了电池的能量密度和使用寿命。本项目锌空气电池负极的锌负极利用率提升至83%以上,电池能量密度达470Wh/kg,成本仅约0.1元/ Wh。本项目技术已申请中国发明专利。使用Zn(OTf)2与ZnSO4电解液的锌空气电池电化学性能、
复旦大学材料科学系梅永丰教授课题组,主要研究方向包括:薄膜材料与沉积技术、微纳加工与半导体工艺、新型电子技术(柔性、瞬态、重构等)、微纳机器人、微腔光子学等。研究成果应用于纳米机器人、柔性电子、光电子和纳米光子学的先进纳米结构材料和器件,取得了诸多国际领先的原创性突破性成绩。课题组至今已经发表了300多篇期刊论文,并拥有超过30项专利及专利申请。╱ 研究领域 ╱先进纳米结构材料和器件╱ 项目名称 ╱基于金属钯纳米薄膜的光学氢气检测技术╱ 项目背景 ╱氢气传感器是一种适用于防爆场所要求的安全检测装置。其中,光学氢气传感是由光信号进行氢气探测,没有电流传输,安全性较高。然而,传统的光学氢气传感装置基于贵金属厚膜制备,成本高、响应慢、灵敏度低。╱ 项目内容 ╱本项目开发了基于金属钯超薄纳米薄膜的光学氢气传感器。课题组采用独特的薄膜材料与沉积技术制备出具有氢气刺激响应特性的卷曲组装触发器阵列芯片。该芯片对氢气的吸附与脱附能实现可见光透过率50%的变化。此外,课题组还将钯超薄纳米薄膜与柔性单晶硅纳米薄膜光电晶体管结合,利用钯超薄纳米薄膜透过率变化调控光电晶体管的沟道电流,从而实现了安全、高效、快