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【科研成果】
围绕MXene、PVDF‑HFP、导电水凝胶等功能材料,面向柔性传感、自供电系统、光电探测与人机交互开展系统性研究,完成多款柔性电子原型器件开发。近五年以第一/共同第一作者在ACS Nano、Advanced Functional Materials、Materials Today、Composites Part B‑Engineering、Small、Nanoscale等国际高水平SCI期刊发表学术论文8篇,获国家授权发明专利1项,参与国际学术会议1次。相关工作实现癌细胞代谢信号检测、人体多模态健康监测、高灵敏度压力传感以及宽禁带光电探测等功能,部分成果结合2D‑CNN深度学习算法实现高精度手写识别,有力验证了柔性器件在智慧医疗、可穿戴人机交互领域的应用潜力,为柔性电子器件的材料设计、器件构筑与系统集成提供理论依据与实验支撑。
【研究方向】
大方向:柔性电子传感
细分方向:二维纳米材料,聚合物复合物,传感器,健康监护
【可指导区位】
SCI含1-4区论文发表,以及本科硕士博士毕业设计
【指导经验】
具有丰富的指导经验,指导过本科生、低年级研究生总计8人,其中有多名研究生发表一区或二区论文,并成功拿到985院校保offer;还有一些研究生成功发表一区论文。
【指导特点/可提供给学员的帮助】
理论与实践并重:引导学生从功能材料机理分析、器件结构设计,到实验方案搭建、性能表征与数据分析全流程掌握柔性电子与可穿戴传感核心技术。
精细化论文指导:围绕科学问题凝练、研究背景梳理、材料与器件方法创新,提供从论文框架搭建、图表优化到学术规范写作的全链条指导。
实验与系统教学:从预实验摸索、材料制备、器件组装到传感系统集成,带领学生攻克实验关键瓶颈,解决器件稳定性、性能调试等实际难题。
跨学科融合:立足材料、电子信息、生物医学交叉方向,结合医工融合思路,启发学生面向智慧医疗场景开展器件创新与应用探究。
灵活高效:结合学生基础与项目实际进展,定制个性化研究方案,兼顾基础能力培养与课题创新,同步推进学术成果产出与工程应用价值挖掘。

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【科研成果】
围绕MXene、PVDF‑HFP、导电水凝胶等功能材料,面向柔性传感、自供电系统、光电探测与人机交互开展系统性研究,完成多款柔性电子原型器件开发。近五年以第一/共同第一作者在ACS Nano、Advanced Functional Materials、Materials Today、Composites Part B‑Engineering、Small、Nanoscale等国际高水平SCI期刊发表学术论文8篇,获国家授权发明专利1项,参与国际学术会议1次。相关工作实现癌细胞代谢信号检测、人体多模态健康监测、高灵敏度压力传感以及宽禁带光电探测等功能,部分成果结合2D‑CNN深度学习算法实现高精度手写识别,有力验证了柔性器件在智慧医疗、可穿戴人机交互领域的应用潜力,为柔性电子器件的材料设计、器件构筑与系统集成提供理论依据与实验支撑。
【研究方向】
大方向:柔性电子传感
细分方向:二维纳米材料,聚合物复合物,传感器,健康监护
【可指导区位】
SCI含1-4区论文发表,以及本科硕士博士毕业设计
【指导经验】
具有丰富的指导经验,指导过本科生、低年级研究生总计8人,其中有多名研究生发表一区或二区论文,并成功拿到985院校保offer;还有一些研究生成功发表一区论文。
【指导特点/可提供给学员的帮助】
理论与实践并重:引导学生从功能材料机理分析、器件结构设计,到实验方案搭建、性能表征与数据分析全流程掌握柔性电子与可穿戴传感核心技术。
精细化论文指导:围绕科学问题凝练、研究背景梳理、材料与器件方法创新,提供从论文框架搭建、图表优化到学术规范写作的全链条指导。
实验与系统教学:从预实验摸索、材料制备、器件组装到传感系统集成,带领学生攻克实验关键瓶颈,解决器件稳定性、性能调试等实际难题。
跨学科融合:立足材料、电子信息、生物医学交叉方向,结合医工融合思路,启发学生面向智慧医疗场景开展器件创新与应用探究。
灵活高效:结合学生基础与项目实际进展,定制个性化研究方案,兼顾基础能力培养与课题创新,同步推进学术成果产出与工程应用价值挖掘。