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[专家学者] 东华大学材料学院高分子科学与工程系俞昊

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发表于 2017-4-5 08:08:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
俞昊

1973-10-23
学位:博士
职称:教授
所属部门:高分子科学与工程系
导师身份:博士生导师
课题组:
职位:东华大学研究生部副主任
电话:67792432
Email:yuhao@dhu.edu.cn
移动电话:13701857792
社会兼职:《Polymer》杂志审稿人,中国化学会会员,中国材料学会会员,美国纤维学会会员


研究方向:
高分子材料改性,功能高分子材料,新能源材料,纳米纤维材料,有机无机杂化材料
荣誉获奖:
[1]霍英东青年教师奖三等奖(2010)
[2]热塑性高聚物基纳米复合功能纤维成形技术及制品开发,国家科技进步奖二等奖(2006)
[3] 功能杂化材料设计、组装及其应用关键技术,上海市科技进步奖一等奖(2008)
[4] 聚丙烯基杂化材料结构设计、功能组装及其纤维成形关键技术,中国材料研究学会科学技术奖一等奖(2007)
[5] 纳米复合功能材料及其纤维制备关键技术,中国纺织工业协会科学技术奖二等奖(2010)
[6] 依托优势学科 基于项目训练 着力培育高层次创新人才的探索和实践,中国纺织工业联合会纺织教育教学成果奖 一等奖(2013)
学习及工作经历:
1997年 复旦大学高分子科学与工程系毕业获学士学位
2003年 东华大学材料学院硕博连读,博士毕业,获东华大学材料学博士学位,师从陈彦模教授
2004年 德国德累斯顿工业大学纺织与高分子科学系访学
2006年 东华大学材料学院副教授
2007年 东华大学材料学院高分子科学与工程系副系主任
2010年至今 东华大学研究生部副主任
2013年至今 东华大学材料学院教授


主要论文:
在Nano Energy, Scientific Reports等杂志上发表论文80余篇,最高影响因子10.2。
[1] Human walking-driven wearable all-fiber triboelectric nanogenerator containing electrospun polyvinylidene fluoride piezoelectric nanofibers,Nano Energy,2015,v14,p226
[2] Enhanced Power Output of a Triboelectric Nanogenerator Composed of Electrospun Nanofiber Mats Doped with Graphene Oxide,Scientific Reports, 2015,v5,article number 13942
[3] Preparation and optimization of Polyvinylidene fluoride (PVDF) triboelectric nanogenerator via electrospinning, 2015 IEEE 15th International Conference on Nanotechnology (IEEE-NANO), Rome, Italy, 27-30 July 2015, p1485-8
[4] A strong and stretchable self-healing film with self-activated pressure sensitivity for potential artificial skin applications,Scientific Reports, 2013,v3,article number 3138
[5] Enhanced power output of an electrospun PVDF/MWCNTs-based nanogenerator by tuning its conductivity, Nanotech., 2013, 24(40): 405401.
[6] Improvement of the cytocompatibility of electrospun poly[(R)-3-hydroxybutyrate-co-(R)-3-hydroxyvalerate] mats by Ecoflex, J. Biomed. Mater. Res. Part A, 2012, 100(6): 1505-1511.
[7] Preparation of continuous alumina nanofibers via electrospinning of PAN/DMF solution, Mater. Lett., 2012, 74: 247–249
[8] Study on the Morphologies and Formational Mechanism of Poly(hydroxybutyrate-co-hydroxyvalerate) Ultrafine Fibers by Dry-Jet-Wet-Electrospinning, J. Nanomater., 2012, http://dx.doi.org/10.1155/2012/525419.
[9] Fabricating novel thermal crosslinked ultrafine fibers via electrospinning,J. Appl. Polym. Sci.,2008, 107(4): 2142-2149
[10] Application of electrospun poly[(R)-3-hydroxybutyrate- co-(R)-3- hydroxyvalerate]-ecoflex mats in periodontal regeneration: A primary study, Proceedings - 2012 International Conference on Biomedical Engineering and Biotechnology, iCBEB 2012, Macao: 972-975.
[11] Effects of annealing on the crystallization and morphology of electrospun poly(L-lactic acid) fibers, Materials Science Forum, 2013, Advances in Functional and Electronic Materials , Suzhou, 745-746: 473-477.
[12]Preparation of UPM/PHBV ultrafine fibres via electrospinning, Yu Hao, Chen Yanmo, Liu Jun,etc. Proceeding of the 2007 International Conference on Advanced Fibers and Polymer Materials,2007,Shanghai, Vol 1and2 : 508-510
[13]Dispersion of Multi-Walled Carbon Nanotubes in Polyvinyl Alcohol Aqueous Solution,Liu Jingjing, Yu Hao, Zhu Meifang, Proceeding of the 2007 International Conference on Advanced Fibers and Polymer Materials,2009,Shanghai, Vol 1and2 : 1143-1146
[14]Surprising conversion of nanocomposite hydrogels with high mechanical strength by posttreatment: From a low swelling ratio to an ultrahigh swelling ratio, J. Polym. Sci. Part A-Polym. Chem.,2006,44(22):6640-6645.
[15]Novel rapid response clay/poly(N-isopropylacryl- amide) nanocomposite hydrogels by post treatment with HCl solution,e-Polymers, 2007,7(1):1705–1716
[16]Continuous polymer nanofiber yarns prepared by self-bundling electrospinning method,Polymer,2008,49(11): 2755–2761.
[17]Synthesis and properties of a spinnable phase change material CDA-IPDI-MPEG, e-Polymers, 2008, 8(1): 1569– 1579.
[18]Novel Poly(N-isopropylacrylamide)/Clay/Poly(acryl- amide) IPN Hydrogels with the Response Rate and Drug Release Controlled by Clay Content,J. Polym. Sci. Part B- Polym. Phys.,2008, 47(1):96-106. [19]Highly porous fibers prepared by electrospinning a ternary system of nonsolvent/solvent/poly(L-lactic acid) ,Mater. Lett.,2009,63(3–4): 415–418
[20]Kinetics of the thermal degradation of hyperbranched poly(phenylene sulfide),J. Appl. Polym. Sci., 2009, 111(4):1900-1904.
[21]Preparation of porous electro-spun UPM fibers via photocrosslinking,J. Appl. Polym. Sci., 2009,112(4): 2247–2254.
[22]Preparation and magnetic property analysis of monodisperse Co-Zn ferrite nanospheres. J. Alloys and Compounds, 2010, 491 (1-2): 431-435.
[23]The Non-uniform Phase Structure in Blend Fiber. I. Non-uniform Deformation of the Dispersed Phase in Melt Spinning,Fibers and Polym.,2010,11(2):249-257
[24] Solvothermal one-step synthesis of MWCNTs/ Ni0.5Zn0.5Fe2O4 magnetic composites. J. Magnetism and Magn. Mater., 2010, 322 (14): 2006-2009.
[25]Noncovalent binding interactions of polyacrylamide and clay in nanocomposite hydrogels,J. Polym. Sci. Part B: Polym. Phys.,2011,49(4):263–266.
[26] Novel acrylic resin denture base with enhanced mechanical properties by the incorporation of PMMA-modified hydroxyapatite, Prog. Natur. Sci.-Mater. Int.,23(1):89-93
[27]同轴电喷法制备PCL-蛋清体系复合微胶囊, 功能高分子学报,2011,24(1): 30-37.
[28]电喷湿法制备二醋酸纤维素/硫化锌复合纳米粒子, 东华大学学报(自然科学版),2012, 8(1): 1-5.
[29]Fe_3O_4/石墨烯复合材料的制备及表征, 化工新型材料,2013,41(8):106-108
[30]聚间苯二甲酰间苯二胺干-湿法及干法纤维静电成形研究, 东华大学学报(自然科学版),2007,6:822-826. [31]高相对分子质量聚碳硅烷(H-PCS)/二甲苯溶液的流变行为, 东华大学学报(自然科学版),2008,1:24-28. [32]BHET/纳米TiO_2催化合成PET性能的研究, 合成纤维工业,2008,2:5-7.
[33]聚丙烯/聚苯乙烯/膨润土共混纤维研究, 合成纤维工业, 2008, 2:12-15.
[34]超声分散原位聚合法制备纳米TiO_2/聚酯复合材料, 东华大学学报(自然科学版),2009,5:493-499. [35]前躯体原位聚合溶胶-凝胶过程制备聚酯/纳米TiO_2杂化材料的可行性研究, 东华大学学报(自然科学版),2010,1:1-5+14.
[36]干喷湿法静电纺丝研究进展, 合成纤维工业,2010,3:45-48.
[37]涂料用硅系杂化聚酯的原位制备及性能表征, 上海涂料, 2010, 4: 12-16.
[38]聚丙烯/聚苯乙烯/超支化聚酰胺酯共混物及其纤维性能, 合成纤维, 2013, 1:1-6
[39]水溶性聚乙烯醇的熔融纺丝, 合成纤维,2013,42(8):17-20.
[40]离子液体原位插层聚合法制备蒙脱土-聚酯复合材料, 合成纤维, 2013, 42(9):7-11.
[41]水性脂肪族涂层材料用聚酯基体合成工艺的研究, 印染助剂,2007,7:9-11.
[42] PHBV/CH_2Cl_2溶液体系静电纺纤维直径及其分布控制, 合成纤维,2007,7:21-26.
[43]脂肪族聚酯基体亲水改性和固化工艺的研究, 印染助剂,2007,11:14-17.
[44]二氧化钛改性PHBV共聚物的成纤性能研究, 合成纤维,2008,1:10-13.
[45]软骨细胞在纳米级PHBV支架材料与PHBV/ECOFLEX复合支架材料中的生长状况比较, 中国口腔颌面外科杂志,2008,2:119-123.
[46] PHBV/Ecoflex共混体系电纺成形及其热性能研究, 合成技术及应用,2008,4:16-19.
[47]β-羟基丁酸-羟基戊酸共聚物初生纤维力学演变机理初探, 合成纤维,2008,12:14-17+23.
[48]三氯甲烷/乙醇混合溶剂对聚乳酸电纺成形影响的研究, 合成纤维,2009,3:40-44
[49]原位生成法制备聚酯/钛系化合物杂化涂层基体, 上海涂料,2009,7:10-12+6.
[50]聚羟基丁酸羟基戊酸共聚酯纤维干法纺丝成形研究, 合成纤维,2009,7:13-16.
[51]静电纺陶瓷纤维的研究进展, 合成纤维, 2010, 3: 5-8.
[52] PET/PbS纳米复合材料的热降解动力学研究, 合成纤维,2010,4:6-9+13.
[53]聚羟基丁酸-羟基戊酸共混干纺初生纤维的研究, 合成纤维,2010,7:18-23.
[54]聚羟基丁酸戊酸酯纤维的湿法静电纺丝成形, 合成纤维, 2010, 9: 4-8.
[55]静电纺聚丙烯腈基超细碳纤维的研究, 合成纤维, 2010, 12:13-17.
[56]静电纺氧化铝纤维的制备工艺, 合成纤维, 2011, 7:14-17.


授权的专利:
[1]一种纳米级直径的生物可降解纤维无纺布和制备方法
[2]一种气体层推进静电纺丝装置及其工业应用
[3]一种聚合物超细纤维湿法静电纺丝方法
[4]一种添加碳纳米管的聚乙烯醇纺丝原液的制备方法
[5]高聚物/离子液体纺丝溶液体系的类干法静电纺丝成形方法
[6]耐磨抗刮稳定透明聚酯涂料基体的制备方法
[7]一种静电纺丝制备氧化铝纳米纤维的方法
[8]一种聚丙烯腈基纳米碳纤维原丝的制备方法
[9]一种使用旋转圆盘作为发射器的静电纺丝装置
[10]一种聚合物复合微珠及其制备方法
[11]一种静电纺丝装置及其工业应用
[12]具有异氰酯三聚体的螺吡喃化合物及其制备方法和应用
[13]具有多孔交联结构的大单体化合物及其制备方法
[14]超细纤维形态多孔结构大单体交联纤维及其制法和应用
[15]一种气氛可控的静电纺丝装置及其工业应用
[16]高弹性半互穿网络复合凝胶及其制备方法
[17]聚羟基丁酸戊酸共聚酯纤维及干法纺丝方法
[18]聚合物核壳结构纳米粒子改性的可染细旦丙纶及制备方法
[19]以有机/无机杂化微球为交联点的纳米复合凝胶的制备
[20]一种聚丙烯/掺杂氧化物复合功能纤维的制备方法
[21]一种超细静电纺纤维纱线的连续制备方法
[22]一种用于牙根管充填材料的有机/无机纳米杂化水凝胶
[23]一种采用熔融接枝共混法制备高韧性可降解材料的方法


其他:
先后发表英文论文45篇,其中SCI期刊论文20篇。先后主持科研项目15项,其中,主持国家自然科学基金项目2项,总装备部军工项目1项;参与科研项目14项,其中作为项目副组长参与并完成国防科工委863军工项目1项,作为技术骨干参与科技部863项目1项,国家自然科学基金1项,教育部重大培育项目1项。


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沙发
发表于 2019-3-14 08:59:25 | 只看该作者

近日,我校材料学院师资博士后黄涛以第一作者在国际权威期刊《纳米能源》上发表题为《基于组织形貌设计增强的可水洗摩擦纳米发电织物作为可穿戴能源》(Fabric texture design for boosting the performance of a knitted washable textile triboelectric nanogenerator as wearable power)的学术论文,报道其在可穿戴发电织物研究领域的最新研究成果。俞昊教授为博士后指导教师。

随着人工智能时代的到来,柔性可穿戴电子产品正成为当前研究的焦点,有望在生物医学/健康监测器和可穿戴人机交互系统等众多领域得到应用。智能服装被认为是可穿戴电子产品的终极形态,将能源系统与服装相结合,构建可“穿”的能源越来越受到研究者们的关注。摩擦纳米发电机(TENG)与人们日常所穿的服装相结合,不仅可以满足可穿戴舒适性,还可以构建一系列以人体运动为能量来源的自驱动传感器件和能量收集系统。

在本工作中,研究者们采用导电纤维为电极,同时充当电正性摩擦材料,通过工业化的纺织设备,设计了多种组织结构的摩擦纳米发电织物,同时以膨体聚四氟乙烯(e-PTFE)为电负性摩擦材料,通过层压法制备了e-PTFE织物,最终构建了可以大规模连续化制备,且具有很好的柔性,透气性,可水洗的独立层工作模式的摩擦纳米发电织物。

通过工业化的纺织设备,只需通过程序设定,便可以规模化制备具有栅状结构的织物电极,研究表明,此种结构可以明显提高收集到的电荷量,电流密度和输出频率。此外,这种具有独立层模式的栅极结构非常适用于无接线或物理接触的移动物体收集能量,如人类手臂的摆动,行走的能量等,也可用于对人体运动的监测。

据悉,在2019年1月刊的《纳米能源》上黄涛博士还以共同通讯联系人发表了题为《基于封闭结构的气体增强型摩擦纳米发电机用于能量收集与传感》(Gas-enhanced triboelectric nanogenerator based on fully-enclosed structure for energy harvesting and sensing)的研究论文,通过封闭式的结构设计和气体介质的优化,进一步提高了摩擦纳米发电机的输出功率,且其可在潮湿环境甚至水下工作。

上述工作得到了国家自然科学基金,博士后基金,中央高校基本科研业务费,上海市优秀学术带头人计划等基金的资助。此外,黄涛博士还获得了2018年度上海市“晨光计划”项目资助。

论文全文连接:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211285519300473

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211285518308346




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