找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1595|回复: 3
打印 上一主题 下一主题

[专家学者] 东南大学材料学院陶立

[复制链接]

230

主题

274

帖子

395

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
395
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-3-24 20:43:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
陶立,东南大学材料学院教授,2004年本科毕业于东南大学材料科学与工程系,后获全额奖学金赴美留学。2010年获美国德克萨斯大学达拉斯(UT Dallas)分校材料科学与工程博士学位,并于美国德克萨斯大学奥斯汀(UT Austin)微电子研究中心进行博士后研究,2012年留任该中心研究员。主要研究背景包括二维材料学与器件应用,柔性微电子器件和无尘超净间微纳精细加工技术与健康医疗的交叉应用。代表成果为硅片级大面积化学气相沉积石墨烯及其高性能柔性电子器件(欧洲物理协会纳米技术网2012年度科技进步新闻),硅烯晶体管器件的制备与电学表征(《时代》杂志报道,《探索》杂志2015年度全球100项重要科学技术突破第33名)。在NatureNanotechnology,NatureMicrosystems&Nanoengineering,ACS Nano,Small,J. Phys. Chem. C等学术期刊上发表论文近30篇(SCI引用800余次, Google Scholar引用1000余次),特邀书稿章节2次。在MRS,IEEE,APS等重要国际会议上作邀请报告6次,担任国际微纳米制备技术大会(EIPBN,3-beam)常务委员,IEEE-Nano会议评审委员团成员,美国肯塔基科学与技术基金项目评审专家。


姓名:陶立
性别:男
党派:
职称:教授
联系方式:nanovdw@163.com

研究方向:
1.二维纳米拓扑材料的制备、表征及能隙调控
2.可穿戴、多功能光学电子多功能材料及传感器件
3.精细微纳结构在生物医学、环境食品安全上的应用


技术研发及指导荣誉
2016年,硅烯器件研究被《探索杂志》评选为2015年100项科学发现第33名
2015年,发表在《自然·纳米技术》上的硅烯晶体管被自然期刊新闻,时代杂志博客,MIT技术评论等标杆媒体报道
2012年,发表在IEEE-IEDM(美国电气电子工程协会电子器件会议)上的石墨烯柔性电子器件工作被欧洲物理协会网上媒体评选为2012最佳技术进步之
2012年,发表在《ACS纳米》上的期刊论文被今日半导体技术,固态器件技术,纳米新工作等技术网站报道为“首创硅片级大面积石墨烯合成工作”
2011年NNIN(美国国家纳米基础组织)颁发的本科生科研指导贡献奖
2010年UT Dallas技术发明奖:新型形状可控纳米载药颗粒的制备与表征
2009年EIPBN Student Travel Award(国际微纳技术年会优秀学生报告资助奖)

教育背景
2010-2012年:博士后,美国德克萨斯大学奥斯汀,导师:Deji Akinwande,Rodney Ruoff
2010年:材料科学与工程博士,美国德克萨斯大学达拉斯分校,导师:Walter Hu
2004年:材料科学与工程学士,东南大学材料科学与工程系,导师:孙扬善

科研学术成果摘要
v 科研项目主持、参与与评审
2017-2019年获批国家自然科学基金青年项目#51602051 (主持)
2016年至今中组部青年项目(主持)
2015年至今美国肯塔基自然科学与工程研究基金项目评审专家
2013-2016年美国国家自然科学基金、纳米电子及半导体研究基金(参与)
v 发表30多篇SCI收录科技期刊论文(重点选列如下,详细信息请见后节)
一作10余篇:Nature Nanotechnology,ACS Nano,Small,J. Physical Chemistry C;Nanotechnology;
ExperimentalBiology and Medicine(特邀综述)
合作文章:NanoLetters, ACS Nano, ACS Applied Materials & Interfaces等
v 国际专业会议收录20多篇摘要,18次技术报告(7次特邀),近期有:
2016年IEEE-ISDRS(美国电气电子工程协会电子器件研究专题)特邀报告
2016年AVS(美国真空协会)特邀报告
2015年ECS(美国电化学会议)特邀报告
2015年   NIST(美国国家标准技术局)特邀报告
2015年IEEE-nano(美国电气电子工程协会纳米研究分部)特邀稿件
v 受邀编写书籍章节2次
CRC Press: Graphene Handbook石墨烯应用手册第一卷第26章
Springer: Book on Silicene. 硅烯(出版中)
v 美国研究专利申请2次
2015年介稳态二维材料的保护与器件集成技术, 22084-P128V1
2007年表面自由能法合成纳米结构或材料, 美国专利申请号#60/986,542
v 国际专业会议评审议服务及国际期刊审稿服务共50余次
2014年至今         IEEE-nano会议摘要评审人(微电子器件及纳米材料)
2012年至今         EIPBN(微纳米制造技术年会)会议评审委员会成员


主要科研论文 (被引用近千次)
1. L. Tao, E.Cinquanta, D. Chappe, A. Molle, D. Akinwande, “Silicene Field-EffectTransistors at Room Temperature”, Nature Nanotechnology, 10, 227-231(2015)
{Nature News, Time Magazine Blog, MIT Tech review等十余家标杆媒体广泛报道}
2.H. Huang, L. Tao, et al., “Chemical-Sensitive GrapheneModulator with Memory Effect for Internet-of-Things Applications”, NatureMicrosystems & Nanoengineering, 2, 16018 (2016)
3. X. Wang,* L. Tao,* (共同一作) et al., “Direct Delamination of Graphenefor High-Performance Plastic Electronics”, Small 10 (4) 2013
4. S. Rahimi, L. Tao, et al., “Towards 300mm Wafer-Scalable High-PerformancePolycrystalline CVD Graphene Transistors”, ACS Nano, 2014, 8 (10), 10471–10479
5. A. Lee, L. Tao, D. Akinwande:“Suppression of Copper Thin Film Loss during Graphene Synthesis”, ACS Applied Materials & Interfaces,2014, 7(3), 1527-1532
6. L. Tao, J. Lee, H. Li, R. Piner,R. S. Ruoff, D. Akinwande, “Inductively-heated synthesized graphene with recordtransistor mobility on oxidized silicon at room temperature”, Appl. Phys. Lett. 103 (18), 2013
7. H. Chang, S.Yang, J. Lee, L. Tao, et al., “High-Performance, HighlyBendable MoS2 Transistors with High-k Dielectrics for FlexibleLow-Power Systems”, ACS Nano, 2013, 7(6), 5446–5452
8.L. Tao, J. Lee, H. Chou, M.Holt, R. S. Ruoff and D. Akinwande, “Synthesis of high quality monolayergraphene at reduced temperature on hydrogen enriched Cu(111) films” ACSNano, 2012, 6 (3),2319–2325. {2012年3-4月阅读数量前15名文章}
9. L. Tao, J. Lee, M. Holt, H. Chou, et al., “Uniform wafer-scalesynthesis of graphene on evaporated Cu (111) film with quality comparable toexfoliated monolayer”, J. Phys. Chem. C, 116, 24068, 2012
10. J.Lee, L. Tao, Y. Hao, R.S. Ruoff, D.Akinwande, “Embedded-gate graphene transistors for high-mobility detachableflexible nanoelectronics”,Appl. Phys. Lett. 100, 152104,2012
11. L. Tao, J. Lee, D. Akinwande,“Nanofabrication down to 10 nm on a plastic substrate” J. Vac. Sci. Technol. B. 29, 06FG07, 2011
12.L. Tao, W. Hu, Y. Liu, G.Huang, B. D. Sumer and J. Gao, “Shape-specific polymeric nanoparticles fornanomedicine”, Exp. Biol. Med. 236(1), 20-29, 2011 {特邀综述}
13.L. Tao, X. Zhao, J. M. Gao andW. Hu, “Lithographically defined uniform worm-shaped polymeric nanoparticles”, Nanotechnology21 (9), 095301, 2010
14. L. Tao, S. Ramachandran, C. T.Nelson, M. Lin, L. J. Overzet, et al.,“Durable diamond-like carbon templates for UV nanoimprint lithography,” Nanotechnology19(10), 105302, 2008
15. L. Tao, A. Crouch, F. Yoon, B.Lee, H. Hillebrenner et al.,“Inducedpatterning of organic and inorganic materials by spatially discrete surface energy,”J. Vac. Sci. Technol. B. 25 (6), 2007

16.S.Ramachandran, L. Tao, et al., Deposition and Patterningof Diamond-Like Carbon as Anti-Wear Nanoimprint Templates, JVST B.2993, 2006.
{2006年12月本期刊阅读量前20名文章,同行引用为领先技术}

业内标杆杂志特邀稿
“Large-Area Graphene Employed in Commercial Touchscreens,Flexible Electronics and Electrode for Neural Interfaces” IEEE-nano magazine,September Issue, 2015
特邀书籍章节
Chapter 26“Wafer-scale chemical vapor deposition of high quality graphene on evaporatedCu film” in Graphene Science Handbook, Vol.1 fabrication methods, CRC press,Taylor & Francis Group. (In press)
Chapter 12“Encapsulated silicene for field-effect transistor devices” in Book of Siliceneby Springer press. (In writing)
特邀技术报告
1.“2D AtomicSheets for Flexible/Wearable Nanoeletronics” IEEE-International SemiconductorDevice Symposium (ISDRS), December 2016
2.“2D Devicesfor flexible and topological nanoelectronics.” American Vacuum Society (AVS) 63rdInternational Symposium & Exhibition, November 2016
3.Phosphoreneand Silicene: Complexity and Opportunity in Buckled Atomic Sheets”, MRS FallMeeting, EE11.01, Boston, MA, December 2015
4.“Emerging2D Materials/Devices and Flexible Electronics”, 1000 Young Talent Award, Beijing,China, November 2015
5.“Nanoelectronicsbased on silicene”, 227th Electrochemical Society Meeting, Chicago,IL, May 2015
6.“Adventurewith Graphene, Phosphorene and Silicene” National Institute of Standards andTechnology (NIST), Gaithersburg, Maryland, May 2015
7.“Enhancementof Graphene Field Effect Transistor by Hexamethyldisilazane Surface Treatment.”IEEE Conference on Nanotechnology (IEEE-NANO), August 2014

科研软件
Graphene Raman Imaging Spectroscopy Program (nanohub.org);

  声明:本网部分文章和图片来源于网络,发布的文章仅用于材料专业知识和市场资讯的交流与分享,不用于任何商业目的。任何个人或组织若对文章版权或其内容的真实性、准确性存有疑义,请第一时间联系我们,我们将及时进行处理。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖
回复

使用道具 举报

39

主题

56

帖子

58

积分

注册会员

Rank: 2

积分
58
沙发
发表于 2018-8-19 09:00:41 | 只看该作者
近日,我院陶立教授作为共同通讯作者在Chemical Society Reviews(影响因子:40.182)上发表了题为Silicene, silicene derivatives, and their device的Review Article(系2D nanomaterials: beyond graphene and transition metal dichalcogenides系列专家约稿综述八月第一篇,之前六月和七月分别刊登了中科院成会明院士以及高鸿均院士的同系列综述文章)。该文梳理了近年来180多篇面向器件应用的单层及多层硅烯生长、材料表征、封装移植、器件制备及电学表征的实验研究突破与进展,展望了前景和待解决的问题。该综述由意大利国家研究委员会微电子与微系统研究所、东南大学材料学院和美国德克萨斯大学奥斯汀微电子及工程研究中心合作完成。以东南大学材料学院为惟一署名单位的陶立教授负责撰写了硅烯封装、器件制备与电学表征以及碳、磷族单质二维材料器件研究前景展望等部分近三分之一的技术内容。该综述论文得到了国家青年##计划、国家自然科学基金和中央高校基本科研业务费专项基金等项目资助。


维X-烯(Xene)是一类新型的二维电子材料。与石墨烯相比,具有非平面折叠蜂窝状的原子结构和更大的元素质量,因而具有强很多的自旋-轨道耦合,能表现出超越石墨烯的独特物理性质,是研究低维量子物理和新奇拓扑效应的理想材料体系。硅烯是二维X-烯的新生代表,六元环中三个硅原子与其余三个分处在具有垂直位移的两个水平面上,近几年的理论计算认为硅烯在外部场和表面相互作用下可呈现纯平面石墨烯难以达到的特殊物理特性,包括量子自旋霍尔效应、巨磁电阻和应变相关热传导。尽管硅烯的这一特殊结构早在20多年前(先于石墨烯)已经被预测,并且2012年硅烯在银(111)单晶上的外延生长获得成功,但是其器件物理的实验工作进展缓慢。这主要是因为X-烯在常温常压下的稳定性和器件制作工艺的可移植性是亟需解决的技术难题。此次约稿综述溯源于三位专家近五年在Nature Nanotechnology, ACS Nano, Advanced Materials上发表了一系列攻克上述难题的重要研究成果。其中陶立教授2015年一作Nature Nanotechnology文章(三年引用500次)首次实验展示了硅烯场效应晶体管器件封装制备表征技术。被《时代》杂志博客,Nature News, MIT Tech Review等50多家媒体报道,入选Discover 2015全球100项科技进步新闻第33名。


陶立教授是我院2004届本科毕业生,2010年获美国德克萨斯大学达拉斯分校材料科学与工程博士学位。主要研究方向包括二维半导体材料与器件,微纳精细加工在柔性电子器件和生物医疗及能源环境领域的应用。已发表论文40余篇(一作Nature Nanotechnology,ACS Nano,Small等10余篇),WoS他引1800次(一作单篇最高引用532次,单篇引用超100次论文5篇)。在MRS,IEEE,APS等国际学术会议上作邀请报告8次,担任国际三束及纳米制备技术大会(EIPBN)常务委员,中国材料学会青年委员会理事,《中国化学快报》青年编委及纳米生物材料副主任,基金委项目评审专家。

回复 支持 反对

使用道具 举报

39

主题

56

帖子

58

积分

注册会员

Rank: 2

积分
58
板凳
发表于 2018-8-19 09:02:48 | 只看该作者
2018年7月9至11日,由《自然》出版社旗下Microsystems&Nanoengineering期刊和中国科学院电子学研究所举办的MINE Summit 2018(微电子及纳米工程峰会)在北京中国科学院学术会堂隆重开幕,二十多位顶级国际专家做了特邀报告,并从来自8个国家和地区的百余被提名人中选拔出30位青年科学家进行了三场学术论坛。我校材料学院青年##陶立教授经美国工程院C. Grant Willson院士提名和大会组委会评议进入决赛,在青年科学家论坛作了关于单质二维材料及器件在新型微纳器件和生物医学应用的报告,获得了来自北京大学、明尼苏达大学、多伦多大学、华盛顿大学、巴黎第十二大学、日本东北大学、帝国理工、中科院电子所等国际知名专家评委的一致高分好评,与其余5位青年学者(分别来自宾夕法尼亚大学、清华大学、德克萨斯农工、多伦多大学、南洋理工)共同荣膺全场青年科学家奖,这也扩大了我校陶立教授等青年教师在微系统和纳米工程领域工作的国际学术影响力和知名度。
回复 支持 反对

使用道具 举报

17

主题

27

帖子

33

积分

新手上路

Rank: 1

积分
33
地板
发表于 2018-10-31 14:18:17 | 只看该作者
10月15日至17日第三届国际纳米药物大会在上海成功举办,东南大学材料学院陶立教授课题组应邀出席了会议。陶立教授在青年科学家论坛做了关于新材料和微纳米技术对纳米大健康革新影响的邀请报告。会议还举办了由美国化学学会冠名和赞助的学生墙报展示,国际评审委员会从来自全球的200多张墙报中评选出前10%颁发了最佳墙报奖;来自陶立教授课题组研究生陈启超和李政雄制作的海报荣列其中,斩获ACS Nano冠名的最佳墙报获。为东南大学争得了荣誉,在国内外同行中树立了影响。
回复 支持 反对

使用道具 举报

小黑屋|手机版|Archiver|版权声明|一起进步网 ( 京ICP备14007691号-1

GMT+8, 2024-5-8 00:59 , Processed in 0.087873 second(s), 38 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表