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中国科学院合肥物质科学研究院导师教师师资介绍简介-张建
本站小编 Free考研考试/2021-05-02
姓名:张建地址:科学岛
类型:硕导所在科研单元:固体物理所
导师介绍
副研究员,硕士生导师,2011年毕业于中国科学院研究生院,获材料物理与化学专业博士学位。目前工作于中科院固体物理研究所,研究方向主要包含热电材料性能的优化及热、电输运机理的研究,针对PbTe, SnSe, CuGaTe2, Bi2Te3等多种热电材料体系进行了深入的研究。相关研究成果以第一/通讯作者发表在Advanced Materials, Journal of the American Chemical Society, Journal Materials Chemistry A, Applied Physics Letters等国际刊物发表论文20余篇(合作发表SCI论文80余篇),论文被引1200余次,H因子20;主持国家自然科基金项目,安徽省自然科学基金项目等;参加1项“863计划”项目及多项国家自然科学基金面上项目等。受邀为安徽省,陕西省、山西省等省自然科学基金及重点研发计划项目评审人;ACS Applied Materials & Interfaces, Applied Physics Letters,Journal Materials Chemistry C,Journal of Alloys and Compounds等国际刊物审稿人。欢迎物理、材料、化学等相关专业同学报考!
Introduction
研究领域
1. 热电材料研究;2. 热、电输运性质的调控以及机理研究。
招生专业
学术硕士招生计划:          1、专业:材料物理与化学(硕士)招生方向:热电材料专业学位硕士招生计划:          1、专业:材料与化工(专硕)招生方向:热电材料学术硕士招生计划:          1、专业:凝聚态物理(硕士)招生方向:热电材料物理          2、专业:材料物理与化学(硕士)招生方向:热电材料专业学位硕士招生计划:          1、专业:材料与化工(专硕)招生方向:热电材料学术硕士招生计划:          1、专业:材料物理与化学(硕士)招生方向:热电材料          2、专业:凝聚态物理(硕士)招生方向:热电材料物理专业学位硕士招生计划:          1、专业:材料与化工(专硕)招生方向:热电材料
研究成果
[1] J. Zhang, L.L. Huang, X.G. Zhu, Z.M. Wang, C.J. Song, H.X. Xin, D. Li, X.Y. Qin, Realized high power factor and thermoelectric performance in Cu2SnSe3, Scripta Materialia, 159 (2019) 46-50.[2] J.M. Li, D. Li, C.J. Song, L. Wang, H.X. Xin, J. Zhang, X.Y. Qin, Realized high power factor and thermoelectric performance in Cu3SbSe4, Intermetallics, 109 (2019) 68-73.[3] L. Huang, Y. Kong, J. Zhang, R. Xu, C. Zhu, J. Wu, B. Jabar, D. Li, Z. Wang, X. Qin, Achieving High Thermoelectric Performance of Tetrahedrites by Adjusting the Electronic Density of State and Enhancing Phonon Scattering, ACS Applied Materials & Interfaces, (2019).[4] D. Li, J.M. Li, J.C. Li, Y.S. Wang, J. Zhang, X.Y. Qin, Y. Cao, Y.S. Li, G.D. Tang, High thermoelectric performance of n-type Bi2Te2.7Se0.3via nanostructure engineering, Journal of Materials Chemistry A, 6 (2018) 9642-9649.[5] L.L. Huang, J. Zhang, Z.M. Wang, X.G. Zhu, J.M. Li, C. Zhu, D. Li, C.J. Song, H.X. Xin, X.Y. Qin, High thermoelectric performance of tetrahedrites through InSb inclusion, Materialia, 3 (2018) 169-173.[6] L.L. Huang, Y.S. Wang, C. Zhu, R. Xu, J.M. Li, J.H. Zhang, D. Li, Z.M. Wang, L. Wang, C.J. Song, H.X. Xin, J. Zhang, X.Y. Qin, Preparation and enhanced thermoelectric performance of Pb-doped tetrahedrite Cu 12-x Pb x Sb 4 S 13, Journal of Alloys and Compounds, 769 (2018) 478-483.[7] Y.R. Gong, C. Chang, W. Wei, J. Liu, W.J. Xiong, S. Chai, D. Li, J. Zhang, G.D. Tang, Extremely low thermal conductivity and enhanced thermoelectric performance of polycrystalline SnSe by Cu doping, Scripta Materialia, 147 (2018) 74-78.[8] J. Zhang, D. Wu, D. He, D. Feng, M. Yin, X. Qin, J. He, Extraordinary Thermoelectric Performance Realized in n-Type PbTe through Multiphase Nanostructure Engineering, Advanced Materials, 29 (2017) **.[9] J.C. Li, D. Li, X.Y. Qin, J. Zhang, Enhanced thermoelectric performance of p-type SnSe doped with Zn, Scripta Materialia, 126 (2017) 6-10.[10] D. Li, J.C. Li, X.Y. Qin, J. Zhang, C.J. Song, L. Wang, H.X. Xin, Thermoelectric Performance for SnSe Hot-Pressed at Different Temperature, Journal of Electronic Materials, 46 (2017) 79-84.[11] J. Zhang, X.Y. Qin, D. Li, Y.F. Liu, Y.Y. Li, C.J. Song, H.X. Xin, X.G. Zhu, Enhanced thermoelectric performance of CuGaTe2 based composites incorporated with graphite nanosheets, Applied Physics Letters, 108 (2016) 073902.[12] G. Tang, W. Wei, J. Zhang, Y. Li, X. Wang, G. Xu, C. Chang, Z. Wang, Y. Du, L.D. Zhao, Realizing High Figure of Merit in Phase-Separated Polycrystalline Sn1-xPbxSe, Journal of the American Chemical Society, 138 (2016) 13647-13654.[13] J.C. Li, D. Li, W. Xu, X.Y. Qin, Y.Y. Li, J. Zhang, Enhanced thermoelectric performance of SnSe based composites with carbon black nanoinclusions, Applied Physics Letters, 109 (2016) 173902.[14] D. Li, J.C. Li, X.Y. Qin, J. Zhang, H.X. Xin, C.J. Song, L. Wang, Enhanced thermoelectric performance in SnSe based composites with PbTe nanoinclusions, Energy, 116, Part 1 (2016) 861-866.[15] J. Zhang, X.Y. Qin, D. Li, C.J. Song, Y.F. Liu, H.X. Xin, T.H. Zou, Y.Y. Li, Optimized Thermoelectric Properties of AgSbTe2 through Adjustment of Fabrication Parameters, Electronic Materials Letters, 11 (2015) 133-137.[16] J. Zhang, X. Qin, D. Li, C. Song, X. Zhu, Y. Liu, H. Xin, L. Chen, T. Zou, Enhanced thermoelectric performance of CuGaTe2 by Gd-doping and Te incorporation, Intermetallics, 60 (2015) 45-49.[17] J. Zhang, X.Y. Qin, D. Li, H.X. Xin, C.J. Song, L.L. Li, Z.M. Wang, G.L. Guo, L. Wang, Enhanced thermoelectric properties of Ag-doped compounds CuAgxGa1-xTe2 (0 <= x <= 0.05), Journal of Alloys and Compounds, 586 (2014) 285-288.[18] J. Zhang, X. Qin, D. Li, H. Xin, C. Song, L. Li, X. Zhu, Z. Wang, G. Guo, L. Wang, Enhanced thermoelectric performance of CuGaTe2 based composites incorporated with nanophase Cu2Se, Journal of Materials Chemistry A, 2 (2014) 2891-2895.[19] J. Zhang, X.Y. Qin, H.X. Xin, D. Li, C. Song, Thermoelectric Properties of Co-Doped TiS2, Journal of Electronic Materials, 40 (2011) 980-986.[20] J. Zhang, X.Y. Qin, D. Li, H.X. Xin, L. Pan, K.X. Zhang, The transport and thermoelectric properties of Cd doped compounds (CdxTi1-x)(1+y)S-2, Journal of Alloys and Compounds, 479 (2009) 816-820.[21] J. Zhang, X.Y. Qin, D. Li, H.Z. Dong, The electrical and thermal conductivity and thermopower of nickel doped compounds (NixTi1-x)(1+y)S-2 low temperatures, Journal of Physics D-Applied Physics, 39 (2006) 1230-1236.
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