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趙沛

(浙江大學航空航天學院教授)

鎖定
趙沛,浙江大學航空航天學院應用力學研究所教授,博士生導師 [1]  日本東京大學博士、博士後。
中文名
趙沛
國    籍
中國
畢業院校
日本東京大學
學位/學歷
工學博士
職    業
教師
專業方向
固體力學

趙沛個人簡介

趙沛,工學博士,2006和2008年在浙江大學物理系分別獲得理學學士與碩士學位 [2]  , 2011年在日本東京大學獲得機械工程專業博士學位(導師丸山茂夫教授),隨後繼續在東京大學從事博士後研究 [3]  。2013年10月進入浙江大學應用力學研究所工作,目前擔任航空航天學院院長助理、力學國家級實驗教學示範中心副主任、應用力學研究所副所長、交叉力學中心副主任,兼任浙江大學工程力學專業執行負責人、“強基計劃”責任教授、“拔尖計劃2.0”負責人,浙江省力學學會實驗力學專委會委員、中國力學學會會員、全國工程力學專業虛擬教研室成員等 [1]  。迄今為止在ACS Nano、Nature Communications、Advanced Materials、Experimental Mechanics等國際SCI期刊上發表論文近60篇,總被引1800餘次,H指數22。在教學方面,獲2022年度寶鋼優秀教師,作為負責人獲國家級一流本科課程1項、省級一流本科課程3項、省級課程思政示範課程1項,作為第二完成人獲2021年度浙江省教學成果獎特等獎,與楊衞院士、王宏濤教授共著《力學導論》教材一部,由科學出版社出版。在科研方面,主要研究領域為二維材料力學與高性能傳感器件力學,獲2021年International Association of Advanced Materials (IAAM) Young Scientist Medal等國際獎項,擔任Nature Communications、ACS Nano、ACS Applied Materials & Interfaces、Nanoscale等十餘個SCI學術期刊審稿人,主持4項國家自然科學基金、浙江省傑青在內的多個科研項目;在二維材料力學領域,發展了高質量大面積二維材料的製備與轉移技術,以及相應的跨尺度、跨維度實驗力學研究方法,並基於上述技術對二維材料面內和界面的力學性質進行了實驗研究,發現了其中的邊緣效應、尺度效應與維度效應;在石墨烯複合材料方面,深入研究了石墨烯材料的本徵熱學性能,並發展出了具有優異散熱性能的銅基石墨烯複合材料;在高性能傳感器件力學領域,發展出了一種具有高精度和高穩定性的六維觸覺傳感器件樣機,具有自主檢測正向力、切向力與力矩的能力,有望在智能機器人、智能製造工業互聯網等領域展開應用。

趙沛教育背景

2008年10月—2011年09月:日本東京大學機械工程專業,工學博士
2006年09月—2008年07月:浙江大學物理系凝聚態物理專業,理學碩士
2002年10月—2006年07月:浙江大學物理系,理學學士

趙沛工作經歷

2022年12月—至今 浙江大學航空航天學院,教授
2015年12月—2022年12月:浙江大學航空航天學院,副教授
2013年10月—2015年12月:浙江大學航空航天學院,講師
2011年10月—2013年09月:日本東京大學機械工程專業,博士後研究員
2011年05月—2011年06月:德國伍茲伯格大學物理化學專業,訪問學者

趙沛研究方向

微納米力學,實驗固體力學,二維材料力學,石墨烯力學

趙沛所獲榮譽

寶鋼優秀教師獎,2022
浙江省教學成果獎特等獎(2/10),2021
教育部首批國家級一流本科課程,2020
浙江省一流(線上)本科課程,2020/2021/2022
浙江省第十三屆“挑戰杯”大學生創業計劃競賽金獎指導教師,2022
第八屆浙江省國際“互聯網+”大學生創新創業大賽金獎指導教師,2022
浙江省首批省級思政示範課程,2021
浙江省首批省級課程思政示範案例一等獎,2021
International Association of Advanced Materials Young Scientist Medal,2021
浙江省第十屆高等學校青年教師教學競賽工科組一等獎,2017

趙沛近年發表論文

[1] H. Zheng, Y. Jin, H. Wang, P. Zhao*, DotView: A Low-Cost Compact Tactile Sensor for Pressure, Shear, and Torsion Estimation, IEEE Robot. Autom. Lett. 2022, in revision.
[2] Q. Ren, J. Liu, C. Zhu, W. Qiu, J. Zhao, H. Wang, P. Zhao*, Interfacial damage of bilayer graphene: theory, experiments and simulations, J. Mech. Phys. Solids 2023, 171,105154.
[3] H. Liu, W. He, Z. Liu, I. H. Abidi, Y. Ding, P. R. Galligan, M. Tamtaji, J. Li, Y. Cai, T. Kang, H. Wong, Z. Li, P. Zhao, Z. Gao, Y. Mi, Z. Xu, Z. Luo, Structure evolution of hBN grown on molten Cu by regulating precursor flux during chemical vapor deposition, 2D mater. 2022, 9, 015004.
[4] M. Yang, X. Xu, S. Li, W. Liu, J. Liu, X. Wang, P. Zhao, Y. Xu, Z. Deng, X. Li, B. Liang, Determining layer number of micro-mechanical exfoliated and CVD grown ultrathin graphenes by the methods of Raman intensity ratio, Optik 2022, 258, 168902.
[5] J. Du, Y. Zhang, X. Wu, W. Li, B. Jiang, S. Wang, K. H. Lim, Q. Wang, P. Zhao, W. Wang, P. Liu, Self-sensing polymer composites containing a continuous and periodic graphene monolayer, Cell Rep. Phys. Sci. 2022, 3, 101160.
[6] Y. Zhang, Y. Jin, J. Liu, Q. Ren, Z. Chen, Y. Zhao, P. Zhao*, Strain engineering of graphene on rigid substrates, Nanoscale Adv.2022, 4, 5056-5061.
[7] C. Xu, S. Zhang, H. Du, T. Xue, Y. Kang, Y. Zhang, P. Zhao, Q. Li, Revisiting Frictional Characteristics of Graphene: Effect of In-Plane Straining, ACS Appl. Mater. Interfaces 2022, 14, 41571.
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[9] Z. Chen, S. Zhou, Y. Zhang, P. Zhao, L. Zhao, C. Lee,Y. Zhao, Yi, Mobility improvement in accumulation-mode GeOI pMOSFETs with back interface rearrangement by H2 annealing, Appl. Phys. Express 2022, 15, 064005.
[10] Y. Zhang, X. Zhang, Q. Ren, J. Liu, Z. Chen, M. Ma, L. Fan, Y. Zhao, P. Zhao*, Using Scalable Graphene via Press-and-Peel: A Robust and Storable Tape, ACS Appl. Mater. Interfaces 2022, 14, 14513.
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[13] Y. Zhang, Q. Ren, X. Zhang, Z. Chen, H. Zheng, J. Liu, Y. Jin, C. Lin, Y. Zhao, P. Zhao*, Facile graphene transfer using commercially available liquid bandage, ACS Appl. Nano Mater. 2021, 4, 7272.
[14] J. Liu, X. Zhang, S. Zhang, Z. Zou, Z. Zhang, Z. Wu, Y. Xia, Q. Li, P. Zhao*, H. Wang, Sequential growth and twisted stacking of chemical-vapor-deposited graphene, Nanoscale Adv. 2021, 3, 983.
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[18] H. Sun, C. Ye, G. Zhao, H. Zhang, Z. Liu, W. Dai, J. Wang, F. Alam, Q. Yan, J. Xu, C. Chen, P. Zhao, J. Ye, N. Jiang, D. Chen, S. Wu, J. Kong, C. Lin, Ultrasensitive micro/nanocrack-based graphene nanowall strain sensors derived from the substrate’s Poisson’s ratio effect, J. Mater. Chem. A 2020, 8, 10310.
[19] X. Zhang, C. Xu, Z. Zou, Z. Wu, S. Yin, Z. Zhang, J. Liu, Y. Xia, C. Lin, P. Zhao*, H. Wang, A scalable polymer-free method for transferring graphene onto arbitrary surfaces. Carbon 2020, 161, 479-485.
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[22] Z. Wu, X. Zhang, A. Das, J. Liu, Z. Zou, Z. Zhang, Y. Xia, P. Zhao*, H. Wang, Step-by-step monitoring of CVD-graphene during wet transfer by Raman spectroscopy. RSC Adv. 2019, 9, 41447.
[23] Z. Zhang, X. Zhang, Y. Wang, Y. Wang, Y. Zhang, C. Xu, Z. Zou, Z. Wu, Y. Xia, P. Zhao*, H. Wang, Crack propagation and fracture toughness of graphene probed by Raman spectroscopy. ACS Nano 2019, 13, 10327.
[24] X. Zhang, Z. Wu, H. Zheng, Q. Ren, Z. Zou, L. Mei, Z. Zhang, Y. Xia, C. -T. Lin, P. Zhao*, H. Wang, High-quality graphene transfer via directional etching of metal substrates. Nanoscale 2019, 11, 16001.
[25] P. Zelenovskii, K. Romanyuk, R. Vidyasagar, A. Akhmatkhanov, P. Zhao, V. Ya. Shur, A. L. Kholkin, Effect of ferroelectric domains on electric properties of single layer graphene. Ferroelectrics 2019, 542, 93.
[26] 張學薇,鄒振興,趙沛*,王宏濤,雙層石墨烯的化學氣相沉積製備研究綜述,2019年第48卷第6期,1.
[27] Q. Yao, Y. Qi, J. Zhang, S. Zhang, P. Zhao, H. Wang, X. Feng, Q. Li, Impacts of the substrate stiffness on the anti-wear performance of graphene. AIP Adv. 2019, 9, 075317.
[28] P. Xu, C. Chen, J. Zhu, J. Xie, P. Zhao, M. Wang, RuO2-particle-decorated graphene-nanoribbon cathodes for long-cycle Li–O2batteries. J. Electroanal. Chem. 2019, 842, 98.
參考資料