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[专家学者] 安徽工业大学材料科学与工程学院丁健翔

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发表于 2021-6-3 16:19:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
丁健翔,安徽工业大学。硕士期间,从事环保电功能陶瓷的设计、制备与优化研究,参与江苏省自然科学基金面上项目1项。博士期间,致力于金属-陶瓷复合环保电触头材料的设计、制备、优化与应用研究,参与国家自然科学基金面上项目1项、江苏省双创团队项目1项、江苏省自然科学基金面上项目1项。工作期间,主持安徽省自然科学基金青年项目1项、江苏省博士后科研资助计划项目1项、安徽工业大学青年教师科研基金项目1项、先进金属材料绿色制备与表面技术教育部重点实验室(安徽工业大学)开放基金1项。近年来在CorrosionScience、Journalof Alloys and Compounds、Journal of Advanced Ceramics、MaterialsLetters、金属学报、材料导报、无机材料学报(英文版)等国际期刊撰写发表SCI、EI学术论文18余篇;申报国家发明专利8项,授权1项,申请国外专利1项。指导本科生获得国家级、省级创新创业项目共2项。


姓名:
所在系所:无机非金属材料系
职称:讲师(博士)
邮箱:jxding@ahut.edu.cn;  15295562390@163.com
课题组主页:http://smse.seu.edu.cn/sun


教育背景
2014.07
2018.12 毕业于东南大学材料科学与工程专业获工学博士学位
毕业于南京工业大学材料工程专业获工学硕士学位


工作履历
2019.12-现在东南大学材料科学与工程学院博士后合作导师:孙正明
2019.01-现在安徽工业大学材料科学与工程学院讲师


课程教学
混凝土工学概论;无机非金属材料新进展;纳米材料学;陶瓷工艺学


研究领域
金属陶瓷复合材料;电接触材料;金属性陶瓷MAX相材料;二维材料MXene

主持或参加科研项目(课题)情况
①江苏省博士后科研资助计划项目,2020/09-2022/09,负责人。
②安徽省自然科学基金青年项目,2020/09-2023/09,负责人。
③先进金属材料绿色制备与表面技术教育部重点实验室(安徽工业大学)开放基金,2020.09-2022.09,负责人。
④安徽工业大学校青年教师科研基金项目,2019/12-2021/12,负责人。
⑤江苏省自然科学基金面上项目,2018/07-2021/06,主要参与人。
⑥国家自然科学基金面上项目,2017/01-2020/12,主要参与人。
⑦江苏省双创团队项目,2017/01-2020/12,主要参与人。


代表性论文
[1]DING Jianxiang, HUANG Peiyan, ZHA Yuhui, Tian Wubian *, SUNZhengming*, et al. Preparation of high-purity Ti2AlCpowder and its application in Ag-based electrical contact materials, Journalof Inorganic Materials, 2020, 35(6): 729-734.
[2]Jianxiang Ding, Wubian Tian*, Dandan Wang, ZhengMing Sun*,et al. Corrosion and degradation mechanism of Ag/Ti3AlC2composites under dynamic electric arc discharge, Corrosion Science,2019, 156, 147-160.
[3]丁健翔,田无边*,汪丹丹,张培根,陈坚,孙正明*.Ag/Ti2AlC复合材料的电弧侵蚀及退化机理, 金属学报,2019, 55(5): 627-637[Jianxiang DING, Wubian TIAN*, Dandan WANG,Peigen ZHANG, Jian CHEN, Zhengming SUN*. Arc Erosion and DegradationMechanism of Ag/Ti2AlC Composite. Acta Metall Sin, 2019, 55(5):627-637]。
[4]Jianxiang Ding, Wubian Tian*, ZhengMing Sun*, etal. Microstructure evolution, oxidation behavior and corrosion mechanism ofAg/Ti2SnC composite during dynamic electric arc discharging, Journalof Alloys and Compounds, 2019, 785: 1086-1096.
[5]Jianxiang Ding, Wubian Tian*, Zhengming Sun* etal. Preparation and arc erosion properties of Ag/Ti2SnC compositesunder electric arc discharging, Journal of Advanced Ceramics, 2019,8(1), 90-101.
[6]J. Ding, W.B. Tian*, Z.M. Sun* et al. Arc erosionbehavior of Ag/Ti3AlC2 electrical contact materials, Journalof Alloys and Compounds, 2018, 740: 669-676.
[7]丁健翔,孙正明*,张培根,田无边,张亚梅.Ag基触头材料的研究现状与展望,材料导报,2018, 32(1), 58-66.
[8]J. Ding, P. Zhang, Z.M. Sun*, et al. The effects of Sncontent on the microstructure and the formation mechanism of Ti2SnCpowder by pressureless synthesis, Journal of Alloys and Compounds, 2017,695: 2850-2856.
[9]Jianxiang Ding, Yunfei Liu, Yinong Lu*, Hong Gao, Hu Chen, etal. Enhanced energy-storage properties of 0.89Bi0.5Na0.5TiO3-0.06BaTiO3-0.05K0.5Na0.5NbO3lead-free anti-ferroelectric ceramics by two-step sintering method, MaterialsLetters, 2014, 114: 107-110.(citation 100)
[10]Dandan Wang, Wubian Tian*, Jianxiang Ding, Z.M. Sun*, et al.Anisotropic arc erosion resistance of Ag/Ti3AlC2composites induced by the alignment of Ti3AlC2, CorrosionScience, 2020, 171: 108633.
[11]Dandan Wang, Wubian Tian*, Jianxiang Ding, Yongfa Zhu, ZhengMingSun*, et al. The beauty and the deed of silver during arc erosion ofAg/Ti3AlC2 contacts, Journal of Alloys and Compounds,2020, 820: 153136-153144.
[12]汪丹丹,田无边*,丁健翔,马爱斌等.等通道转角挤压制备Ag/Ti3AlC2复合材料及其热处理研究.无机材料学报,2020, 35(1), 46-52.
[13]ZhangPeigen, Ding Jianxiang, Liu Yushuang, Yang Li, Tian Wubian*,Z.M. Sun*, et al. Mechanism and mitigation of spontaneous Ga whiskergrowth on Cr2GaC. SCIENCE CHINA Technological Sciences, 2019,54(54): 682.
[14]DanDan Wang, WuBian Tian*, AiBin Ma, JianXiang Ding,ZhengMing Sun*, et al. Anisotropic properties of Ag/Ti3AlC2electrical contact materials prepared by equal channel angular pressing, Journalof Alloys and Compounds, 2019, 784: 431-438.
[15]Min Zhang, Wu-bian Tian*, Pei-gen Zhang, Jian-xiang Ding, Ya-meiZhang, Zheng-ming Sun*, et al. Microstructure and properties ofAg-Ti3SiC2 contact materials prepared by pressurelesssintering, International Journal of Minerals, Metallurgy, and Materials,2018, 25(7): 810-816.
[16]Y. Liu, P. Zhang*, C. Ling, J. Ding, Z.M. Sun*, etal. Spontaneous Sn whisker formation on Ti2SnC, Journal ofMaterials Science: Materials in Electronics, 2017, 28(8): 5788-5795.
[17]Y. Liu, P. Zhang*, Y.M. Zhang, J. Ding, Z.M. Sun*.Spontaneous growth of Sn whiskers and a new formation mechanism.MaterialsLetters, 2016, 178: 111-114.
[18]J Ye, Y Liu*, Y Lu*, J Ding, C Ma, et al. Enhancedenergy-storage properties of SrTiO3 doped (Bi1/2Na1/2)TiO3-(Bi1/2K1/2)TiO3lead-free anti-ferroelectric ceramics, Journal of Materials Science: Materialsin Electronics, 2014, 25(10): 4632-4637.(citation 52).


专利情况
授权:
[1]孙正明,丁健翔,郑伟,张培根,田无边等,一种Ag-MXene触头材料及制备方法和用途,国家发明专利号:ZL201710303531.1,授权日期:2019.03.12.
申请:
[1]丁健翔,孙正明,查余辉,黄培艳,张骁,王东等,一种壳核结构MXene@MAX触头复合增强相材料及其制备方法.
[2]丁健翔,张骁,查余辉,黄培艳,陈立明,孙正明等,一种MAX@MOmAOn电触头增强相材料、复合电触头材料及制备方法.
[3]丁健翔,张骁,陈立明,王东,孙正明等,一种MAX@M复合电触头增强相材料、复合电触头材料及制备方法.
[4]JianxiangDing, Xiao Zhang, Zhengming Sun, Shihong Zhang et. al., A Core-shellStructure MAX@MOm/AOn Composite Electrical Contact Reinforced Phase Materialand the Method for Preparing it[澳大利亚].


个人曾获奖情况
[1] 2020.06,优秀博士学位论文,东南大学
[2]2017.06,孙伟院士奖学金,东南大学
[3]2015.12,光华奖学金,东南大学
[4]2014.06,优秀硕士学位论文,南京工业大学


学术兼职
[1]Vacuum、Metalsand Materials International、International Journalof Materials Science and Applications等期刊审稿人;
[2]中国复合材料学会会员;
[3]全国功能材料与器件专家委员会会员。

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 楼主| 发表于 2021-6-3 16:19:47 | 只看该作者
我校材料科学与工程学院和南京大学电子科学与工程学院合作,在磁电信息存储研究方面取得重要进展,相关成果发表在ACS旗下国际期刊ACS Applied Materials & Interfaces(中科院大类1区Top,IF:8.758)。安工大材料科学与工程学院为论文第一单位,教师陈立明和硕士研究生周健分别为论文第一和第二作者,通讯作者为教师丁健翔和南京大学王学锋教授。
       论文提出低温量子干涉效应(QIE)对La0.7Sr0.3MnO3/BaTiO3/Nb:SrTiO3铁电隧道结(FTJ)器件隧穿电阻效应及开关比(ON/OFF)增强机制。在低温下(~30 K) La0.7Sr0.3MnO3薄膜(15 unit cell)出现反常电阻率最小值,通过拟合计算可知这种特殊的低温输运性质并非由近藤效应产生而是源自电子-电子相互作用。这种QIE引起La0.7Sr0.3MnO3/BaTiO3之间的界面电阻升高,OFF态电流降低,由此使得隧道结器件ON/OFF值在30 K达到~105,相较于300 K提升了一个数量级,并且接近于闪存(Flash Memory)水平(104~105)。通过分析器件不同温度下霍尔电阻及载流子浓度变化规律,进一步证实了低温电子-电子相互作用对器件隧穿电阻效应的影响。此项工作为铁磁金属/铁电/半导体型隧道结与QIE之间内在相关性提供了实验证据,打破了此种隧道结的低温环境下应用的局限性。研究工作得到国家自然科学基金项目和安徽工业大学人才类项目(博士经费)的支持。(文章DOI号:https://doi.org/10.1021/acsami.1c05366

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