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于剑
于剑教授
职称9/span>教授
专业类别9/span>行业专家
所在单位:同济大学功能材料研究所
研究方向9/span>
(1)磁电 压电 多重铁性功能材 (2)压电陶瓷材料器件一体化技 (3)纳米铁电材料

男,1973?月生于山西省阳城县、br />
受高等教育情况:

1995?月吉林大学材料科学系材料科学与工程专业毕业,获工学学士学位;

1998?月南京大学物理系凝聚态物理专业毕业,获理学硕士学位;

2002?月中国科学院研究生院,上海技术物理研究所微电子与固体电子专业

毕业,获理学博士学位、br />
工作经历9br />
1998?月至2004? 中国科学院上海技术物理研究所红外物理国家重点宝br />
验室工作 1998.9 研究实习 2001.12 助理研究 2003.4 副研究员

2004?月至2004? 德国马普微结构物理研究所 洪堡学

2004?月至2006? 日本东京工业大学应用陶瓷研究所 日本学术振兴伙br />
(JSPS)外国人特别研究员

2006?月至 同济大学功能材料研究所 教授

获奖励和人才计划情况

1. 2008年上海高校特聘教授(东方学者)计划

2. 2007年教育部新世纪优秀人才计划

3. 2004年德国洪堡学耄br />
4. 2004-2006年日本学术振兴会外国人特别研究员

5. 2007年上海市浦江人才计划

6. 2004年度全国百篇优秀博士学位论文奕br />
7. 2005年度上海市研究生优秀成果(学位论文)

8. 2002年度中国科学院院长奖特别奕br />
9. 2001年度上海市科技进步奖三等奖(第五完成?

主持的基金项目有:

1. 国家自然科学基金面上项目“基于层叠式压电陶瓷作动器的直线型超声电

机研究”(50875181?苏州市职业大学负责、同济大学合?,(2009/01-

2011/12),本人支配金额5万元。(进行中)

2.上海市浦江人才“新型高温压电、磁电功能材料设计开发“br />
?7pj14087)(2007/10-2009/09),金额30万?已结?

3.教育部优博论文作者专项资金“高温单相磁电多重铁性材料的设计与开发“br />
(200744), (2007/01-2009/12), 金额42万元?已结?

4.上海市白玉兰科技人才基金“纳米材料和功能材料讲座”,金额2万元+br />
(2007B124), 主讲人M. Alexe博士,德国马普微结构物理研究所, (2008平br />
10?0-24??已结?

5.国家自然科学基金青年基金“纳米铁电材料的量子特性研究“br />
(10304021),(2004/01-2006/12), 金额30万元?已结?

6.上海市自然科学基金一项,“纳米铁电薄膜材料的量子特性研究“br />
(02ZE14113), (2002/09-2004/09), 金额5万元?已结?

教学工作9br />
研究生课稊br />
《材料化学》、《多重铁性材料物理》、《磁性材料》、《陶瓷技术《br />
研究领域9br />
电子信息功能材料与器仵br />
研究兴趣9br />
高温单相磁电、压电多重铁性材料设计开发及其磁性、电学等性质分析;第一

性原理分子动力学方法仿真计算钙钛矿结构的铁性相变和结构相变;压电陶瓶br />
、微波陶瓷的低温烧结和相关器件制作;压电陶瓷的低温烧结和材料器件一体化

制作;纳米结构铁电材料的制备和结构、物性分析、br />
主要研究方向9br />
(1)磁电 压电 多重铁性功能材斘br />
(2)压电陶瓷材料器件一体化技?br />
(3)纳米铁电材料

主要学术成果9br />
?)高温单相磁电多重铁性材料设计开发。在基于Bi2CrFeO6的固溶体系中

,开发出一种高温单相亚铁磁-铁电多重铁性材料,铁磁和铁电相变居里温?br />
Tc均可高达460K,并且Tc可随组分变化调整。得到部分磁?结构)-组分相图

。部分结果在2005年美国材料学会秋季年会和2007年中国物理学会秋季会?br />
上作了口头报告、br />
?)压电陶瓷材料器件一体化技术。压电陶瓷低温烧结技术。开发出两种具有

低于1050oC烧结温度的铁电陶瓷。以此陶瓷为添加剂,实现了商用PZT陶瓷粉的

1000oC无压低温烧结。不同于添加非铁电性的低熔点玻璃相或形成低熔点共熔

物氧化物等传统压电陶瓷低温烧结工艺,该工艺在实现低温烧结的同时使PZT厊br />
电陶瓷性能“硬化”,特别适用于发射型压电陶瓷器件、超声马达、高功率压电

变压器等器件制作。该工作在第四届压电材料和作动器应用国际研讨会上作了邀

请报告、br />
?)采用第一性原理分子动力学模拟方法,交互计算了影响钙钛矿结枃br />
(ABO3)铁电材料铁电相变和结构相变的同位素替代、固溶体替代、体?压力

)变化等因? 发现A位和B位元素的性质决定了铁电性失?instability)+br />
而晶胞约合质量对控制铁电相变温度和四方畸变起主导作用。这一发现对设讠br />
开发高温磁电、压电、无铅压电和PTC热敏电阻具有重要指导意义、br />
?)发展了纳米铁电材料的低温水热制备方法,系统研究了有限尺寸效应对

结构相变、铁电相变、光学及电学性质的影响。在Appl. Phys. Lett.,J.

Appl. Phys.等知名杂志上发表或合作发表相关SCI学术论文十多篇?001平br />
受H. S. Nalwa博士邀请为美国科学出版社出版的《纳米科学与纳米技术百秐br />
全书》一书撰写BaTiO3纳米晶专题部分,现第二版出版中

已发表或合作发表学术著述三十多篇,SCI收录31篇,引用超过300次。代

表著述等:

1. Electrical properties of high Curie point Pb0.6Bi0.4(Ti0.75Zn0.15Fe0.10)O3 ceramics, F. F. An, and J. Yu, J. Am. Ceram. Soc., 93(6), 1569-1571 (2010).
2. Nanocrystalline Barium Titanate, Jian Yu, and J. H. Chu, in Encyclopedia of Nanoscience and Nanotechnology edited by H. S. Nalwa, American Scientific Publishers, Vol. 6, 389-416, (2004).
3. Progress and prospect for high temperature single-phased magnetic ferroelectrics, Jian Yu, and J. H. Chu, Chin. Sci. Bull. 53(14)?097-2112 (2008).
4. Light emission properties in nanocrystalline BaTiO3, Jian Yu, J. L. Sun, J. H. Chu, and D. Y. Tang, Appl. Phys. Lett. 77(18), 2807-2809 (2000).
5. Infrared optical properties of LaNiO3-platinized silicon and PbZrxTi1-xO3-LaNiO3-platinized silicon heterostructures, J. Yu, Z. M. Huang, X. J. Meng, J. L. Sun, et al., Appl. Phys. Lett. 78(6), 793-795 (2001)
6. Ultraviolet-infrared optical properties of highly (100)-oriented LaNiO3 thin films on Pt-Ti-SiO2-Si wafer, J. Yu, J. L. Sun, X. J. Meng, Z. M. Huang, et al., J. Appl. Phys. 90(6), 2699-2702 (2001).
7. Optical and Electrical Properties of Highly (100)-Oriented PbZr1-xTixO3 Thin Films on the LaNiO3 Buffer Layer, Jian Yu, X. J. Meng, J. L. Sun, Z. M. Huang, et al., J. Appl. Phys. 96(5), 2792-2799 (2004).
8. Searching for novel single phase magnetoelectric materials: their magnetic properties, Jian Yu and Mitsuru Itoh, U6.6 Oral, MRS Fall Meeting, Nov.28-Dec.2, 2005 Boston, USA
9. Microstructures and photoluminescence of barium titanate nanocrystals synthesized by the hydrothermal process, M. S. Zhang, Jian Yu, J. H. Chu, Qiang Chen, et al., J. Mater. Proc. Tech. 137, 78?1 (2003)
10. Changes in the interface capacitance for fatigued lead–zirconate–titanate capacitors, X. J. Meng, J. L. Sun, J. Yu, L. X. Bo, et al., Appl. Phys. Lett. 78, 2548-2550 (2001).
11. Lead titanate nano- and microtubes, Lili Zhao, M. Steinhart, Jian Yu, and Ulrich Goesele, J. Mater. Res. 21(3), 685 (2006)
12. Integration of Erbium-Doped Lithium Niobate Microtubes into Ordered Macroporous Silicon, L. L. Zhao, T. Z. Lu, M. Zacharias, Jian Yu, J. Shen, et al., Adv. Mater. 18, 363-366 (2006).



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招生专业:信息功能材料与器件、br />
招生名额:博士研究生1-2人,硕士研究?-2人

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