主要研究方向?yàn)榧{米能源材料、確定組織工程與干細(xì)胞分化、人工晶體材料等。研究院自建立以來(lái),性猶在國(guó)家級(jí)以及省級(jí)重大項(xiàng)目、性猶高水平研究論文方面均有較大突破,2019年獲批的國(guó)家自然科學(xué)基金立項(xiàng)數(shù)目與經(jīng)費(fèi)資助總額均居全校第二位、人均第一位。年世本文主要研究是基于大面積全膜和單晶二硒化鎢的材料制備及光電器件的應(yīng)用探究。

2023年世界能源形勢(shì)前瞻:不確定性猶存

應(yīng)邀在化學(xué)頂尖期刊ChemicalSocietyReview和材料頂尖期刊AdvancedMaterials和AdvancedEnergyMaterials上發(fā)表綜述性學(xué)術(shù)論文,源形在國(guó)際上產(chǎn)生重要影響。另外,勢(shì)前在新穎二維材料過(guò)渡金屬碳氮合物(MXene)的高質(zhì)量可控制備上進(jìn)行探索,以及物理性質(zhì)的探索和器件應(yīng)用(Chem.Soc.Rev.2018)。

2023年世界能源形勢(shì)前瞻:不確定性猶存

利用FET的尺寸小、確定造價(jià)低的優(yōu)點(diǎn),將傳感器成功的大量的集成在同一個(gè)微小芯片上(Adv.Electron.Mater.,2017,3,1700209)。

在包括Adv.EnergyMater.,ACSNano,性猶Chem.Soc.Rev.等學(xué)術(shù)期刊上發(fā)表SCI文章30余篇,被引1000余次,H因子17。年世這項(xiàng)工作為碳導(dǎo)電絲基憶阻器的發(fā)展及其在神經(jīng)形態(tài)憶阻器中的應(yīng)用提供了參考。

源形(c)高阻態(tài)的可變程躍遷模型及線性擬合。勢(shì)前(f)GDs器件尖峰時(shí)序依賴的可塑性(STDP)。

確定(a)高阻態(tài)的溫度依賴特性圖。性猶(b)在圖(a)中藍(lán)色區(qū)域的放大圖。

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