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徐象繁 教授

同济大学

物理科学与工程学院

个人履历

个人简介

2013.3 – 现在 同济大学高等研究院/物理科学与工程学院, 研究员

2008.8 – 2013.3 新加坡国立大学物理系,石墨烯研究中心, 博士后

2003.9 – 2008.6 浙江大学物理系,博士研究生

1999.9 – 2003 浙江大学物理系,本科生

研究领域

我们研究的是基础物理和微纳米尺度能源利用的交叉学科。小尺度材料(一维、二维及人工微结构材料)的热学性质是我们实验研究的兴趣所在。具体的讲,主要研究微纳米结构和复杂材料最基本的热传导性质,并探索其在能源利用领域的应用前景,包括反常热传导、热导效应和声子信息学。近期的研究兴趣集中在以下几个课题:

低维材料中的反常热传导,以此来验证傅里叶定律的普适性,并希望能建立一套适合一维和二维纳米材料的热传导定律。

研究新型纳米材料的基本热传导性质,如石墨烯、纳米管、纳米线、硫化钼及有机聚合物等

废热利用及绿色可循环能源的开发,如纳米材料和人工微纳结构的热电效应研究

声子在信息学中的研究,如声子热二极管、热三极管、热存储及热逻辑门等

金属-绝缘中的界面热导物理研究,包括电子-电子耦合、电子-声子耦合剂声子-声子耦合等

我们的实验研究结合了纳米加工技术及极端条件测量,包括电子束曝光和光刻技术、原子力显微镜和热扫描显微技术,低温强磁场测量及微纳原位操控等。


研究方向

1. 研究新型纳米材料的基本热传导性质,如石墨烯、纳米管、纳米线、硫化钼及有机聚合物等;

2. 废热利用及绿色可循环能源的开发,如纳米材料和人工微纳结构的热电效应研究等             

                           

研究成果

代表性文章 (总引用数 > 6000)

  (13) Dimensional crossover of heat conduction in amorphous Polyimide nanofibers, National Science Review DOI: 10.1093/nsr/nwy004 (2018)

  (12) Thermal conductivity of few layer MoS2, Nanoscale DOI: 10.1039/c7nr07522g (2018)

  (11) Elastic Modulus and Thermal Conductivity of Thiolene TiO2 Nanocomposites, J. Phys. Chem. C 121, 25568-25575 (2017)

  (10) Thermal conduction across a boron nitride and SiO2 interface, J. Phys. D: Appl. Phys. 50, 104002 (2017)

  (9) Superior thermal conductivity in suspended bilayer hexagonal boron nitride, Sci. Rep. 6, 25334 (2016)

  (8) Length dependent thermal conductivity in Suspended Graphene, Nature Communications 5, 3689 (2014)

  (7) Large thermoelectricity via variable range hopping in chemical vapor deposition grown single-layer MoS2, Nano Lett. 14, 2730-2734 (2014)

  (6) An innovative way of etching MoS2: Characterization and mechanistic investigation, Nano Research 6, 200-207 (2013)

  (5) Interface Engineering of Layer-by-Layer Stacked Graphene Anodes for High-Performance Organic Solar Cells, Adv. Mater. 23, 1514 (2011)

  (4) Electrochemical Delamination of CVD Grown Graphene Film: Toward the Recyclable Use of Copper Catalyst, ACS Nano 5, 9927 (2011)

  (3) Roll-to-roll production of 30-inch graphene films for transparent electrodes, Nature Nanotechnology 5,574 (2010)

  (2) Toward High Throughput Interconvertible Graphane-to-Graphene Growth and Patterning, ACS Nano 4, 6146 (2010)

  (1) Band-dependent normal-state coherence in Sr2RuO4: Evidence from Nernst and thermopower measurements, Phys. Rev. Lett. 101, 057002 (2008)

综述文章:

  (4) Thermal Conductivity of Polymers and Their Nanocomposites, Adv. Mat. 2018, accepted

  (3) Phonon thermal conduction in novel 2D materials, J. Phys.: Condens. Matter 28, 283001 (2016)

  (2) Anomalous heat conduction and anomalous diffusion in low dimensional nanoscale systems, Eur. Phys. J. B 85, 337 (2012)

  (1) Thermal transport in nanostructures, AIP Advances 2, 041410 (2012);

中文综述及科普文章 :

  (6) 高分子聚合物热输运调控研究进展, 物理学进展, 2018年第四期

  (5) 悬空氮化硼厚度依赖热导率研究, 工程热物理学报, 第38卷第2220-2224页, 2017年第10期

  (4) 微纳材料热传导, 第11章“低维材料热传导测量技术及实验进展”第285-337页, 科学出版社,2017年

  (3) 变换热学与热的调控, 光电工程, 第44卷64-68页, 2017年第一期

  (2) 人工微结构材料与热的调控, 中国科学:技术科学, 第45卷705-713页, 2015年第七期

  (1) 微纳尺寸声子学元器件研究进展,物理,42卷181-190页,2013年第三期

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