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[专家学者] 西安电子科技大学彭彪林

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发表于 2022-11-16 13:09:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
彭彪林,男,华山学者特聘教授/博士生导师,IAAM Fellow(国际先进材料学会会士),2021年全球全学科ESI排名前2%顶尖科学家,南京卡巴卡电子科技有限公司创始人。
      研究方向为铁电薄膜的制备及微机电系统(MEMS)应用,涉及压电传感/换能/执行,固态电卡制冷,介电调谐(相控阵雷达移相器),能量存储,热释电,微波介质通讯(5G/6G)等研究。2012年以来,发表SCI论文100余篇,成果被Science、Nature Materils等期刊引用2400余次,H因子25。以第一/通讯作者发表SCI论文40余篇,其中影响因子大于15分论文10篇,包括Research(SCI一区TOP,Science首个合作期刊;对标Science、Nature;2021年首个IF=11.08), Energy & Environmental Science(SCI一区TOP,IF=39.714);Advanced Functional   Materials(SCI一区TOP,IF=19.924);Nano Energy(SCI一区TOP,IF=19.068)九篇;Chemistry of Materials (SCI一区TOP,IF:10.5078);ACS applied Materials   & Interfaces(SCI一区TOP,IF=10.3831);Journal of the European ceramic society(SCI一区TOP,IF=6.3635)以及Advanced Electronic Materials(IF=7.6326)等,其中高被引以及封面论文2篇,单篇他引过百篇论文6篇,单篇他引最高300余次。二十余项发明专利(已授权7项)。与“铁电之父”英国剑桥大学 J.F.Scott 教授合作编写英文专著一部;与英国皇家化学学会会士Qi Zhang教授合作编写英文专著一部。
      曾为Nature Materials,Advanced Materials等三十余家国际杂志审稿,担任国家自然科学基金委函评专家,中国电子元器件关键材料与器件专委会首届常务委员,中国电子材料与元器件产学研协同创新平台首届理事,Advanced Materials and Devices 编委。主持国家自然科学基金项目(面上和青年)、国家博士后科学基金项目(面上和特别资助)、省级自然科学重点创新工程(500万)、省级自然科学杰出青年科学基金、省级自然科学重点项目等各类项目十余项,累计经费超过1000万。2016年入选广西自治区“百人计划”,2017年获广西自然科学“杰出青年科学基金”,2018年入选广西高层次人才。2021年入选西安电子科技大学“华山学者”特聘教授,并当选IAAM Fellow(国际先进材料学会会士),同时进入由Elsevier 和斯坦福大学共同推出的全球全学科ESI排名2%顶尖科学家库中。荣获陕西省优秀博士学位论文,陕西省自然科学优秀学术论文一等奖,陕西省高等学校科学技术奖一等奖;两次获得国际Ani Award(能源领域诺奖)提名。
     

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沙发
 楼主| 发表于 2022-11-16 13:10:25 | 只看该作者
近日,国际权威学术刊物《Research》在线发表了西安电子科技大学先进材料与纳米科技学院华山特聘教授彭彪林有关铁电薄膜高介电可调谐研究论文。该论文题为《B-site nanoscale-ordered structure enables ultra-high tunable performance》,其研究成果可为超高集成毫米波相控阵雷达移相器材料的制备提供重要科学参考。彭彪林为该篇论文的第一作者与通讯作者,西安电子科技大学为论文的第一完成单位。
B位纳米级有序结构赋予铁电薄膜超高的介电可调谐性能
        新型先进毫米波雷达移相器开发是我国重大战略部署的基础研究任务。利用铁电薄膜作为可调谐介质制备的薄膜型移相器有望突破传统半导体型以及磁性铁氧体型块体移相器的新型信息器件之一,在超高集成相控阵毫米波雷达等方面有广泛应用前景。然而,基于铁电薄膜的主流铁电材料很难同时实现高介电可调谐、低介电损耗、宽温区以及宽频域的高兼容性,大大限制了铁电薄膜移相器的发展。
       针对上述问题,此项工作采用溶胶凝胶法制备Pb(Sc1/2Nb1/2)0.9(Mg1/3Nb2/3)0.1O3(PSNMN)薄膜,研究发现经由PSNMN胶体烧制而成的气氛陶瓷块保护环境下长时间退火后,在薄膜中可形成B位纳米级有序结构。得益于该结构的形成,可使得PSNMN薄膜的介电调谐性能得到大幅度提升:介电调谐性能提高约一倍,介电损耗降低约一个数量级,同时其可调谐温度稳定性以及频率可操作性也得到了大幅度提升。
据悉,《Research》是中国科协与美国科学促进会共同创办世界一流水平科技期刊,是美国《Science》自1880年创刊以来第一本合作期刊。主要发表先进能源、先进制造、先进材料、人工智能、环境科学、柔性电子、健康科学、信息科学、微纳科技、量子信息、空间科学,11个热点交叉领域突破性原创研究成果。

        作者简介:
         彭彪林,博士生导师,IAAMFellow(国际先进材料学会会士)。研究方向为铁电薄膜的制备及微机电系统(MEMS)应用,涉及压电传感/执行/换能等多个领域。近十年内,彭彪林在Research、EES、AFM、AEM、NanoEenergy等国际顶尖期刊发表SCI论文100余篇,其成果被Science、Nature Materials等期刊引用2500余次,曾获陕西省高等学校科学技术奖一等奖、陕西省自然科学优秀学术论文一等奖、陕西省优秀博士学位论文等奖项。

      论文链接:https://spj.sciencemag.org/journals/research/2022/9764976/

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