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四川大學華西醫(yī)院洪穎老師碩博招生/科研助理博后招聘(柔性電子、3D打印、超聲)
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1. 課題組PI簡介 課題組PI洪穎博士,四川大學華西醫(yī)院特聘研究員,博士生導師,國家高層次青年人才項目獲得者。本科畢業(yè)于北京航空航天大學,碩士畢業(yè)于南方科技大學(導師郭傳飛教授),博士畢業(yè)于香港城市大學機械工程系(導師楊征保教授),之后于香港科技大學和瑞士洛桑聯(lián)邦理工學院從事博士后研究。 洪穎博士的研究興趣集中在柔性電子器件的結(jié)構(gòu)設(shè)計、智能制造及醫(yī)學應(yīng)用研究,研究領(lǐng)域包括柔性可穿戴電子、增材制造、壓電材料和超聲醫(yī)學等。相關(guān)工作共發(fā)表SCI學術(shù)論文30篇(總被引>1600),H-index為19,以第一和通訊(含共同)作者在Nature Communications, Science Advances, Energy & Environmental Science, Advanced Functional Materials, Advanced Science, Materials Horizons等國際知名期刊發(fā)表論文7篇,已授權(quán)多項美國/中國專利。研究成果被New Scientist, MedicalXpress, Interesting Engineering, 騰訊,網(wǎng)易等國內(nèi)外媒體廣泛報道。除科研外,業(yè)余愛好寫作,在新星出版社、人民文學出版社等專業(yè)出版機構(gòu)已出版科幻及推理小說作品十余部。 2. 招生/招聘信息 課題組研究經(jīng)費充足(>1000w),現(xiàn)有多個碩士和博士生名額,熱愛科研的推免生優(yōu)先。同時也招聘科研助理和博士后,待遇從優(yōu)。歡迎熱愛科研的本科生、碩士生、博士生、科研助理、博士后等加入“柔性可穿戴設(shè)備及超聲醫(yī)學實驗室”。 專業(yè)背景:材料加工、機械、電子、生物醫(yī)學工程、影像醫(yī)學等(包括但不限)。尤其歡迎對柔性電子、3D打印、壓電材料、醫(yī)用超聲感興趣的同學們加入! 課題組工作時間靈活,氛圍好,每學期有固定假期。課題組保證每個成員都能專注科研,不會被額外瑣事打擾,保證科研產(chǎn)出。同時由于PI本人業(yè)余時間也會搞搞創(chuàng)作,所以也鼓勵課題組成員都有個人業(yè)余愛好,鼓勵個性化發(fā)展。 歡迎感興趣的同學們投遞簡歷,聯(lián)系郵箱:ying.hong@wchscu.edu.cn 3. 研究方向 1. 柔性可穿戴電子 作為智慧醫(yī)療的關(guān)鍵一環(huán),輕薄、便攜的可穿戴柔性傳感器允許人們隨時隨地監(jiān)測健康、運動等信息,有利于疾病的及時發(fā)現(xiàn)、預(yù)防或康復(fù)。根據(jù)不同的應(yīng)用,按所需的功能來構(gòu)建壓電材料的三維結(jié)構(gòu),是壓電材料走向醫(yī)學治療等實際應(yīng)用的一大難題。團隊系統(tǒng)性地研究了壓電材料在結(jié)構(gòu)-功能-應(yīng)用層級上的構(gòu)效關(guān)系,為按需構(gòu)建柔性壓電傳感器提供了理論依據(jù)。并在此基礎(chǔ)上針對性地設(shè)計壓電材料的微觀三維結(jié)構(gòu),制備了一系列柔性壓電傳感器,解決了可穿戴健康監(jiān)測設(shè)備的不同需求。 2. 3D打印 3D打印技術(shù)突破了模壓、切割等傳統(tǒng)工藝在制備復(fù)雜構(gòu)型壓電陶瓷材料時需要模具且工藝可控性差的限制, 實現(xiàn)了材料功能的最大化。在加工具有復(fù)雜三維結(jié)構(gòu)的壓電陶瓷及其復(fù)合材料時,傳統(tǒng)的陶瓷3D打印技術(shù)或多或少面臨著成型精度低、孔隙多、成型速度慢等問題。團隊首次提出將液體表面張力引入到壓電陶瓷的增材制造中,開發(fā)了一種全新的表面張力輔助工藝,以兩步法實現(xiàn)微觀三維復(fù)雜構(gòu)型壓電陶瓷的簡易、高效、高精度、高性能制造,為壓電功能器件的智能制造提供了新思路。 3. 超聲醫(yī)學 超聲俘能器可以應(yīng)用到包括心臟起搏器在內(nèi)的植入式微型醫(yī)療設(shè)備電源的能量補充上,延長其使用壽命,市場前景和發(fā)展?jié)摿Ψ浅>薮蟆F隊利用木材特殊的三維取向結(jié)構(gòu),制備出類似于1-3型復(fù)合材料的三維互聯(lián)柔性壓電復(fù)合材料,解決了傳統(tǒng)超聲俘能器加工難、成本高的問題。并在此基礎(chǔ)上設(shè)計柔性壓電超聲俘能器,解決了超聲輸出能量有限的問題,可以給大部分植入式微型醫(yī)療器械長期無線供電。 4. 代表性著作: 1. Ying Hong#, Shiyuan Liu#, Zhengbao Yang*, et al., A bioinspired surface tension-driven route toward programmed cellular ceramics. Nature Communications, 2024, 15(1): 5030. 2. Ying Hong#, Biao Wang#, Zhengbao Yang*, et al., Highly anisotropic and flexible piezoceramic kirigami for preventing joint disorders. Science Advances, 2021, 7(11): eabf0795. 3. Ying Hong#, Lihan Jin#, Biao Wang#, Zhengbao Yang*, et al., A Wood-templated Unidirectional Piezoceramic Composite for Transmuscular Ultrasonic Wireless Power Transfer. Energy & Environmental Science, 2021, 14: 6574-6585. 4. Ying Hong#, Biao Wang#, Zhengbao Yang*, et al., Hierarchically Interconnected Piezoceramic Textile with a Balanced Performance in Piezoelectricity, Flexibility, Toughness, and Air Permeability. Advanced Functional Materials, 2021, 31: 2104737. 5. Shiyuan Liu#, Ying Hong#, Zhengbao Yang*, et al., Stress-eliminated liquid-phase fabrication of colloidal films above the critical crack thickness. Nature Communications, 2024, 15(1): 10136. 6. Haojian, Lu#, Ying Hong#, Zhengbao Yang*, Yajing Shen*, et al., Battery-Less Soft Millirobot That Can Move, Sense, and Communicate Remotely by Coupling the Magnetic and Piezoelectric Effects. Advanced Science, 2020, 7: 2000069. 7. Xiaodan Yang#, Yao Shan#, Ying Hong#, Zhengbao Yang*, et al., A Song of Ice and Fire: Ice Pressing for Piezoceramics Leveraging the Mpemba Effect. Materials Horizon, 2024, 11: 2041-2042. |
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