范宇驰
发布人: 星禧   发布时间: 2018-07-01    浏览次数:



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范宇驰,东华大学研究员,博士生导师。国家优秀青年基金、上海市教委“曙光计划”、上海市“东方学者”特聘教授、上海市浦江人才计划获得者。博士毕业于日本东北大学,入选日本学术振兴会特别研究员(JSPS fellow)。长期从事结构-功能一体化复相陶瓷和陶瓷材料低温烧结研究,于Nat. Commun.、Adv. Mater.、Adv. Energy Mater.、Adv. Funct. Mater.等期刊发表SCI论文100余篇;获中国发明专利10余项;2018年获上海市自然科学二等奖。

担任硅酸盐学会特种陶瓷分会理事、硅酸盐学会测试分会理事、上海市硅酸盐学会理事;Interdisciplinary materials、International journal of applied ceramic technology、Crystals期刊编委,Journal of materiomics、Journal of materials science & technology青年编委。




教育及工作经历:

2016年— 至今    东华大学 研究员

2015年— 2016年  日本九州大学 学术研究员  

2013年— 2015年  日本东北大学 JSPS研究员

2010年— 2013年  日本东北大学 工学博士




主要研究方向:

1.  陶瓷材料的超低温烧结技术

2.  结构-功能一体化电磁屏蔽/吸波材料

3.  透明光功能陶瓷

4.  陶瓷基纤维材料

 

主要研究成果:

长期从事结构功能一体化陶瓷复合材料研究,并对以石墨烯为代表的二维材料为增强相的陶瓷复合材料的制备及性能研究做了大量工作。研究并开发出了以机械剥离法和异相沉积法为代表的一系列先进、高效、具有普适性的复合陶瓷粉体制备方法,为获得高分散、高质量的含有二维增强相的复合陶瓷奠定了坚实的基础。在这一基础之上,通过对各种不同基体陶瓷复合材料的研究,陆续发现了二维材料增强的陶瓷复合材料中许多前所未有的优异性能。其中,通过石墨烯与氧化物基体材料的协同作用实现了对复合陶瓷材料中p型与n型载流子类型的的调控,从而首次赋予了结构陶瓷类半导体性能,为结构功能一体化陶瓷的研究和应用开辟了全新的领域。迄今为止在Advanced Energy Materials, Advanced Functional Materials, Small, ACS Applied Materials & Interfaces, Carbon, Acta Materialia等众多国际知名杂志期刊上共发表了40余篇SCI收录的论文。

 

近年主持项目:

1.  国家自然科学基金原创探索项目,2024.1-2024.12,主持

2.  国家自然科学基金优秀青年基金项目,2021.1-2024.12,主持

3.  国家自然科学基金面上项目, 2020.1-2023.12,主持

4.  国家自然科学基金青年项目, 2018.1-2020.12,主持

5.  上海市教委科研创新计划重大项目,2023.1-2027.12,主持

6.  上海市自然科学基金面上项目, 2017.5-2020.4,主持


 

主要代表论文:

1. Yan, P. et al. Large internal stress induced nonlinear current-voltage behavior in nanodiamond strengthened ZnO ceramics. Nature Communications15 (2024). https://doi.org:10.1038/s41467-024-54279-x

2. Liu, Y. P. et al. A Highly Deficient Medium-Entropy Perovskite Ceramic for Electromagnetic Interference Shielding under Harsh Environment. Advanced Materials36 (2024). https://doi.org:10.1002/adma.202400059

3Ding, Q. et al. Superior EMI Shielding and Thermal Management of Flexible, Fire-Resistant SiBCNZr Nanofiber Fabrics Enhanced by Defect Engineering and Graphitization. Advanced Functional Materials35 (2025). https://doi.org:10.1002/adfm.202416039

4. Hu, Y. F. et al. Strong and Robust Core-Shell Ceramic Fibers Composed of Highly Compacted Nanoparticles for Multifunctional Electronic Skin. Small20 (2024). https://doi.org:10.1002/smll.202404080

5Gao, J. et al. Direct cold sintering of translucent gamma-Al2O3 ceramics. Journal of the European Ceramic Society44, 4225-4231 (2024). https://doi.org:10.1016/j.jeurceramsoc.2024.01.015

6Gao, J. et al. Cold Sintering of Highly Transparent Calcium Fluoride Nanoceramic as a Universal Platform for High-Power Lighting. Advanced Functional Materials33 (2023). https://doi.org:10.1002/adfm.202302088

7Luo, W. et al. A Robust Hierarchical MXene/Ni/Aluminosilicate Glass Composite for High-Performance Microwave Absorption. Advanced Science9 (2022). https://doi.org:10.1002/advs.202104163

8. Gao, J. et al. Realizing translucency in aluminosilicate glass at ultralow temperature via cold sintering process. Journal of Advanced Ceramics11, 1714-1724 (2022). https://doi.org:10.1007/s40145-022-0642-y

9. Lu, X. F. et al. High-Efficiency Thermoelectric Power Generation Enabled by Homogeneous Incorporation of MXene in (Bi,Sb) 2Te3 Matrix. Advanced Energy Materials10 (2020). https://doi.org:10.1002/aenm.201902986

10. Fan, Y. C. et al. Liquid-Phase Assisted Engineering of Highly Strong SiC Composite Reinforced by Multiwalled Carbon Nanotubes. Advanced Science7 (2020). https://doi.org:10.1002/advs.202002225


研究生培养

课题组招收无机非金属材料方向的硕士和博士研究生,对陶瓷材料有相关科研经验的学生优先。鼓励研究生积极参与本领域内的学术会议,与日本东北大学等国际名校建立了良好的研究合作关系,为研究生参与国际学术交流以及输送优秀博士后创造更多机会。

 

联系方式

Emailyuchifan@dhu.edu.cn