张奇
1. 基本情况
出生年月: 1959年10月
学 位:博士
职 称:教授、博士生导师、湖北省“百人计划”专家。
工作院系:材料科学与工程学院
2. 教育经历
?1991.3~1995.5 澳大利亚Monash大学,无机化学,博士
?1983.9.9~1986.8 武汉理工大学材料,非晶态固体材料,硕士
?1978.1~1982.1 武汉大学化学系,物理化学,学士
3. 研究工作经历
?2012.9年~现在 武汉理工大学,教授;
?2007-现在 英国克兰菲尔德大学高级讲师
?2007.1~2012.8年Cranfield大学应用科学学院,高级讲师
?1999.10~2006.12年Cranfield大学应用科学学院,高级研究员
?1996.1~1999.9年Cranfield大学工业和制造科学学院,研究员
?1995.8~1995.12 澳大利亚Monash大学,博士后研究
?1989.9~1991.2 澳大利亚Monash大学,访问学者
?1986.9~1989.9工作于武汉理工大学(原武汉工业大学)硅酸盐工程系
?1982.1~1983.8工作于武汉大学(原武汉水利电力学院),物理化学助教,电动系
4. 研究领域
功能陶瓷;铁电薄膜;纳米技术。
5. 主持和参与的科研项目
英国国家科学基金,皇家协会基金,欧盟FP6和FP7框架基金,各种工业支持项目(TDK,Nexeon,Epson,等等)。
6. 科研成果
张奇博士长期从事铁电材料和纳米材料的研究工作。迄今已在国际学术杂志上发表学术论文100余篇,其中包括2个多金属元素化合物和1个单金属元素化合物的发现以及它们的结构鉴定。
有代表性的研究工作有:
(1)与合作者的原创工作——铁电薄膜的电热效应的研究成果,发表在2006年的<
(2)发现在准同型相界(铁电-反铁电共存),锆酸铅钡薄膜驰豫体具有巨大的电热效应(温度变化达到45oC)。这个巨大的电热效应不仅是现有研究过的材料中最大的,而且完全满足制冷系统对材料的要求。这项工作2013年发表在《先进功能材料》上(影响因子10.5)(Advanced Functional Materials)。对于寻找新的高电热效应的铁电材料指出了新的方向。
(3)发展了一种低温(430oC)下形成铁电锆钛酸铅(PZT)簿膜的工艺,这项工艺节省了高温下(650oC以上)形成PZT所需的能量,同时,簿膜还能保持在高温下烧结后的性能。这项技术至今还被广泛应用在微机电子系统的器件制作上,因为低的烧成温度有利于保护器件中的其它元素。
(4)在钠米材料领域, 通过各种化学手段合成钠米量级金属,金属氧化物和半导体材料。通过研究和测量这些材料在流体中的流变性能, 制成各种用于印刷工艺的墨汁。这样纳米器件可通过直接印刷的方法制作,大大减化了制作工艺,产量得以大大提高。
(5)通过钠米合成技术改变材料的表面结构,从而达到改变材料物理性能的目的。例如,张奇博士领导的研究组通过一个导电钠米涂层,大大地增高了锂离子阴极材料 (LiFePO4)的导电性,从而提高了材料的充放电效率。这项成果在2009年获得了英国皇家科学学会Brian Mercer Feasibility 奖。多家电池生产公司和投资公司正在与张奇博士恰谈共同开这项技术的可能性。
目前张奇博士担任国际上20余家杂志的审稿工作,是英国材料工程协会理事。英国皇家工程协会项目审查委员会委员,同时是美国National Science and Foundation以及新加坡A* Star的特约评审。英国皇家科学学会于2005年授予张奇博士Chartered Scientist称号。目前张奇博士担任英国材料工程协会纳米协会委员会委员.
7. 近期代表性论文
1.B. Peng, H. Fan, Q. Li, Q. Zhang, “Dielectric and tunability properties of the Pb(Mg1/3Nb2/3)1-xZrxO3 ceramics”, Journal of Alloys & compounds, 549, 283-287 (2013).
2.B. Peng, H. Fan, Q. Zhang, “Electric field-induced giant electrocaloric effect in nano-scaled antiferroelectric and ferroelectric phases coexisted relaxor Pb0.8Ba0.2ZrO3 thin film at room temperature”, published online Advanced Functional Materials, 2013.
3. B. Peng, H. Fan, Q. Zhang, “"High tunablility in (111)-oriented relaxor Pb0.8Ba0.2ZrO3 thin film with antiferroelectric and ferroelectric two-phase coexistence", published online Journal of the American Ceramic Society 2012.
4. T. Lusiola, F. Bortolani, Q. Zhang, and R. Dorey, “Molten hydroxide synthesis as an alternative to molten salt synthesis for producing K0.5Na0.5NbO3 lead free ceramics”.Journal of Materials Science, 47 (4), 1938-1942 (2012).
5. B. Peng, H. Fan and Q. Zhang, “Dielectric properties and the high tunability as well as figure of merit of the Pb[(Mg1/3Nb2/3)0.8(Sc1/2Nb1/2)0.2O3] ceramics”, Materials Research Bulletin, 47 (2012) 2051-2055.
6. B. Peng, H. Fan and Q. Zhang,“The contribution of the “extrinsic” polarizations to the dielectric tunability of Pb(Mg1/3Nb2/3)1-xTixO3relaxor ferroelectrics”, J. Am. Ceram. Soc., 95 (5), 1651-1655 (2012).
7. T. Lusiola, N. Chelwani, F. Bortolani, Q. Zhang, R. A. Dorey, “Low Temperature Production of Lead-Free Piezoelectric Thick Films” Ferroelectrics, 422, 50–54 (2011).
8. S. d’Astorg, H. Yan, M. Reece and Q. Zhang, “Hydrothermal synthesis of lead free piezoceramics”, Proceedings 2011 World Congress on Engineering and Technology, pp 686-689, Oct. 28-30, 2011, Shanghai China.
8. 联系方式
email: qizhang@whut.edu.cn
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