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董蜀湘

深圳大学特聘教授、博士生导师

sxdong#szu.edu.cn

致腾楼201室

教育背景:

1982,武汉大学,物理科学,学士

1989,清华大学,物理科学,硕士

1993,清华大学,材料科学,博士


工作经历:

1993年获清华大学材料科学博士学位后,留清华工作,历任清华大学材料系讲师、副教授;1997-1999年,董蜀湘访问新加坡国立大学;2000年至2008,先后受聘为美国宾州大学、美国弗吉尼亚理工大学任副研究员、研究科学家,研究教授。2008年5月至2021年3月,从美国Virginia Tech大学回国受聘于北京大学工学院材料科学与工程系特聘研究员、教授、北京大学终身教授。目前为深圳大学高等研究院特聘教授、博导。


研究方向:

董蜀湘长期从事压电、铁电、磁电功能材料与器件,以及近期的3D打印与柔性电子、压电超材料、纳米压电马达方面的研究,在压电、磁电理论和器件研究方面都颇有建树,如在压电基础理论研究方面,将超材料有序功能基元设计思想引入压电陶瓷体系,首次实现全部非零的18个压电应变系数单元,打破了传统上70多年来压电陶瓷材料只有五个非零压电系数dij的认知,这一突破性工作发表在Science advances 2019刊物上;在磁电功能材料的理论方面,创立了“磁-弹-电”耦合的等效电路方法,是目前公认的理论方法之一。在压电微马达研究方面,最早发明了世界上最小的压电微马达,曾获美国宾州州立大学MRL 2000年材料科学进步一等奖(第一获奖人),研发出低温驱动器、高温压电马达与高温驱动器,以及研发出具有微纳米分辨率的系列直线压电马达;部分成果已在厦门实现了产业化,并成功应用于墨子号卫星空间通讯(2018);在磁电复合材料研究领域,发现了最强的磁-电耦合复合材料、发现磁电复合材料的超高磁场灵敏度、发现磁电材料的电压增益效应和电流-电压转换效应;在压电换能器方面,发现谐振声场扰动的目标定位方法、声谐振腔的氢气检测方法等。在微能源采集方面,利用自主研发的3D打印设备,制备出国际上功率密度最高的柔性压电采能器件,在国际顶级刊物《能源与环境科学》上发表。董蜀湘在国际权威刊物Science advances, Energy and Environment Science, Advanced Materials, Advanced Functional Materials, Scientific Reports, Applied Physics Letters等,共发表SCI收录文章190余篇。文章SCI总引用次数9000余次;拥有30余项授权美国和中国发明专利。董蜀湘先后承担国家基金委重点项目1项,面上基金5项;承担国家863项目1项;承担北京市重大科技专项2项以及国防项目1项,另外承担企业合作项目多项,负责经费总计2400万余元。董蜀湘还在多个重要国际、国内会议上和多所国内外大学做特邀报告50余次,也是多个国际刊物的审稿人。董蜀湘连续5年入选Elsevier 2014-2018物理与天文领域中国高被引学者(Most Cited Chinese Researchers)和最具世界影响力的中国学者。


近期Publications:

1, Jikun Yang1, Zhanmiao Li1, Xudong Xin1, Xiangyu Gao1, Xiaoting Yuan1, Zehuan Wang1, Zhonghui Yu1, Xiaohui Wang3, Ji Zhou3and Shuxiang Dong*1,2, Designing electromechanical metamaterial with full nonzero piezoelectric coefficients, Science advances, 08 Nov 2019: Vol. 5, no. 11, eaax1782(DOI: 10.1126/sciadv.aax1782), IF = 13.05.

2, Xiaoting Yuana, Xiangyu Gaoa, Jikun Yanga, Xinyi Shena, Zhanmiao Lia, Sujian Youa, Zehuan Wanga, andShuxiang Dong*, The large piezoelectricity and high power density of a 3D-printed multilayer copolymer in a rugby ball-structured mechanical energy harvester”, Energy and Environment Science, 15 Oct 2019(DOI:10.1039/C9EE01785B), IF = 33.3

3, Zhaoqiang Chu ; Huaduo Shi ; Weiliang Shi; Guoxi Liu; Jingen Wu; (#) (#) , Jikun Yang;Shuxiang Dong*Enhanced Resonance Magnetoelectric Coupling in (1-1) Connectivity Composites Advanced Materials 2017.5.17 29(9) 0~1606022,IF =25.8

4, Jingen Wu, Huaduo Shi, Tianlong Zhao, Yang Yu,Shuxiang Dong*. High‐Temperature BiScO3‐PbTiO3 Piezoelectric Vibration Energy Harvester[J]. Advanced Functional Materials, 2016, 26(39):7186-7194. IF =15.6

5, Zhao Tian Long ; Bokov Alexei A; Wu Jingen; Wang Hongli; Wang Chun (#) , Ming; Yu Yang; Wang Chun Lei; Zeng Kaiyang; Ye Zuo Guang ;Dong Shuxiang*, Giant Piezoelectricity of Ternary Perovskite Ceramics at High Temperatures, Advanced Functional Materials 2019.3.21 29(12), 0~1807920, IF =15.6

6, Gao Xiangyu ; Wu Jingen; Yu Yang; Chu Zhaoqiang; Shi Huaduo;Dong , Shuxiang*Giant Piezoelectric Coefficients in Relaxor Piezoelectric Ceramic PNN-PZT for Vibration Energy Harvesting, Advanced Functional Materials 2018. 28(30) 0~17068957.25, IF =15.6

7, Zhaoqiang Chu, Cunzheng Dong, Cheng Tu, Yifan He, Xianfeng Liang, Jiawei Wang, Yuyi Wei, Huaihao Chen, Xiangyu Gao, Caijiang Lu, Zengtai Zhu, Yuanhua Lin,Shuxiang Dong*, Jeffrey McCord, and Nian-Xiang Sun*; Voltage-Driven Nonlinearity in Magnetoelectric Heterostructures; PHYSICAL REVIEW APPLIED 12, 044001 (2019), IF = 4.69

8, Zhaoqiang Chu, Weiliang Shi, Huaduo Shi, Qingxiao Chen, Lei Wang, Mohammad Javad PourhosseiniAsl, Chijie Xiao, Tianyu Xie, andShuxiang Dong*; A 1D Magnetoelectric Sensor Array for Magnetic Sketching; Adv. Mater. Technol. 4, 1800484 (2018), IF = 5.22

9, Xinyi Shen, Siyu Song, Xudong Xin, Zejun Yu, Jikun Yang, Xiaoting Yuan, Xiangyu Gao , Xiangqian Yu, Hongfei Chen, andShuxiang Dong*; Piezoelectrically actuated vibrating flexible differential capacitances for electrostatic detection; Appl. Phys. Lett. 114, 092905 (2019) IF = 3.58

10, MohammadJavad PourhosseiniAsl , Zhonghui Yu, Zhaoqiang Chu , Jikun Yang , JunJie Xu, Yanglong Hou, andShuxiang Dong*; Enhanced self-bias magnetoelectric effect in locally heat-treated ME laminated composite; Appl. Phys. Lett. 115, 112901 (2019) IF = 3.58.


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