摘要:课题组PI洪颖博士,四川大学华西医院特聘研究员,博士生导师,国家高层次青年人才项目获得者。本科毕业于北京航空航天大学,硕士毕业于南方科技大学(导师郭传飞教授),博士毕业于香港城市大学机械工程系(导师杨征保教授),之后于香港科技大学和瑞士洛桑联邦理工学院从事博士
课题组PI简介
课题组PI洪颖博士,四川大学华西医院特聘研究员,博士生导师,国家高层次青年人才项目获得者。本科毕业于北京航空航天大学,硕士毕业于南方科技大学(导师郭传飞教授),博士毕业于香港城市大学机械工程系(导师杨征保教授),之后于香港科技大学和瑞士洛桑联邦理工学院从事博士后研究。
洪颖博士的研究兴趣集中在柔性电子器件的结构设计、智能制造及医学应用研究,研究领域包括柔性可穿戴电子、增材制造、压电材料和超声医学等。相关工作共发表SCI学术论文30篇(总影响因子>1600),H-index为19,以第一和通讯(含共同)作者在Nature Communications, Science Advances, Energy & Environmental Science, Advanced Functional Materials, Advanced Science, Materials Horizons等国际知名期刊发表论文7篇,已授权多项美国/中国专利。研究成果被New Scientist, MedicalXpress, Interesting Engineering, 腾讯,网易等国内外媒体广泛报道。除科研外,业余爱好写作,在新星出版社、人民文学出版社等专业出版机构已出版科幻及推理小说作品十余部。
招生/招聘信息
课题组研究经费充足(>1000w),现有多个硕士和博士生名额,热爱科研的推免生优先。同时也招聘科研助理和博士后,待遇从优。欢迎热爱科研的本科生、硕士生、博士生、科研助理、博士后等加入“柔性可穿戴设备及超声医学实验室”。
专业背景:材料加工、机械、电子、生物医学工程、影像医学等(包括但不限)。尤其欢迎对柔性电子、3D打印、压电材料、医用超声感兴趣的同学们加入!
课题组工作时间灵活,氛围好,每学期有固定假期。课题组保证每个成员都能专注科研,不会被额外琐事打扰,保证科研产出。同时由于PI本人业余时间也会搞搞创作,所以也鼓励课题组成员都有个人业余爱好,鼓励个性化发展。
欢迎感兴趣的同学们投递简历,联系邮箱:ying.hong@wchscu.edu.cn
研究方向
1. 柔性可穿戴电子
作为智慧医疗的关键一环,轻薄、便携的可穿戴柔性传感器允许人们随时随地监测健康、运动等信息,有利于疾病的及时发现、预防或康复。根据不同的应用,按所需的功能来构建压电材料的三维结构,是压电材料走向医学治疗等实际应用的一大难题。团队系统性地研究了压电材料在结构-功能-应用层级上的构效关系,为按需构建柔性压电传感器提供了理论依据。并在此基础上针对性地设计压电材料的微观三维结构,制备了一系列柔性压电传感器,解决了可穿戴健康监测设备的不同需求。
2.3D打印
3D打印技术突破了模压、切割等传统工艺在制备复杂构型压电陶瓷材料时需要模具且工艺可控性差的限制, 实现了材料功能的最大化。在加工具有复杂三维结构的压电陶瓷及其复合材料时,传统的陶瓷3D打印技术或多或少面临着成型精度低、孔隙多、成型速度慢等问题。团队首次提出将液体表面张力引入到压电陶瓷的增材制造中,开发了一种全新的表面张力辅助工艺,以两步法实现微观三维复杂构型压电陶瓷的简易、高效、高精度、高性能制造,为压电功能器件的智能制造提供了新思路。
3. 超声医学
超声俘能器可以应用到包括心脏起搏器在内的植入式微型医疗设备电源的能量补充上,延长其使用寿命,市场前景和发展潜力非常巨大。团队利用木材特殊的三维取向结构,制备出类似于1-3型复合材料的三维互联柔性压电复合材料,解决了传统超声俘能器加工难、成本高的问题。并在此基础上设计柔性压电超声俘能器,解决了超声输出能量有限的问题,可以给大部分植入式微型医疗器械长期无线供电。
代表性著作:
Ying Hong#, Shiyuan Liu#, Zhengbao Yang*, et al., A bioinspired surface tension-driven route toward programmed cellular ceramics. Nature Communications, 2024, 15(1): 5030.
Ying Hong#, Biao Wang#, Zhengbao Yang*, et al., Highly anisotropic and flexible piezoceramic kirigami for preventing joint disorders. Science Advances, 2021, 7(11): eabf0795.
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.
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.
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.
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.
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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来源:高分子科学前沿一点号1