冯继成课题组介绍
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3D打。孔蛹扑阋约叭嵝钥纱┐魃璞傅刃滦思际醯某鱿,将极大的推动社会产业升级和提升人民生活水平。为了开拓和发展各种新兴技术,气溶胶智能实验室Aerosol Intelligence Laboratory(AIL)将聚焦前瞻性和变革性的独特研究,致力于前沿多学科交叉技术的突破创新,最终实现复杂系统集成及高级组装解决方案。首要目标是建立气溶胶纳米制造系统,打造通用微纳制造平台。“气溶胶”的第一印象往往是“雾霾”,我们课题组则将其与纳米技术结合,用于创建新材料体系,并开展基础研究和解决实际工程应用(逆向)问题。本课题组将主要通过创制和打印超材料及微纳器件来开发物质科学普适系统,满足我国对于关键核心技术及其产业化的需求。 基于气溶胶纳米技术,本课题组巧妙利用“人工闪电”构筑和创制金属及其合金体系(如高熵合金、不互溶材料所形成的合金家族)的气溶胶纳米颗粒。利用我们独有的“法拉第3D打印”技术,利用“场力线”定向迁移气溶胶纳米颗粒,最终打印成3D纳米结构阵列,并同时实现单个纳米结构的尺寸、方向及位置的纳米级控制。该新型技术也将为其他领域开辟前沿研究方向,包括深纳尺度增材制造(又称3D纳米打。、芯片制造、超材料、催化剂、光电器件、整饰智能纺织品、粉末冶金等。 本课题组欢迎助理研究员、博士后研究员、硕博连读研究生和本科生的加盟,希望您对光刻技术、纳尺度3D打印、气溶胶技术和金属/合金颗粒等前沿交叉研究有浓厚兴趣;有意者请发送个人简历至fengjch@shanghaitech.edu.cn 2020年11月27日,导师面对面|冯继成:和而不同 https://mp.weixin.qq.com/s/QgSYsbPXT1uJhQw0RbmCeQ 2020年11月5日,Matter主编Cranford博士pick我们的研究论文https://www.cell.com/matter/fulltext/S2590-2385(20)30567-1 2020年10月19日,课题组主页上线 www.jcfenglab.com 2020年10月6日-9日,冯继成在第一届高熵合金颗粒会议High Entropy Alloy and Complex Solid Solution Nanoparticles for Electrocatalysis (SoSe20) 做邀请报告,题为“Vapor-crystal Transformation into Unreachable Alloys” 其他邀请报告包括: Liangbing Hu Thermal Shock Synthesis of High Entropy Nanostructures and Their Emerging Applications Chad Mirkin Accelerating Materials Discovery through Nanoparticle Megalibraries 2020年9月16日,课题组logo正式上线 2020年9月14日,欢迎韩耀晨加入课题组! 2020年9月10日,气路布设技术会议 2020年9月9日,参加“大幅面3D打印”评审 2020年9月6日,欢迎刘仕荣、刘柄言加入课题组! 2020年9月1日,气溶胶智能实验室成立 |
邀请书籍章节Invited Book 1. J. Feng, K. Lee, M. Choi, Patterned 3D nanostructure arrays from charged aerosols, Jenny Stanford Publishing, Book title: Spark ablation: building blocks for nanotechnology, 273-300 以通讯作者身份发表的论文: 2. J. Feng*, D. Chen, P. Pikhitsa, Y, Jung, J. Yang, M. Choi*, Unconventional alloys confined in nanoparticles: Building blocks for new matter, Matter, 2020, 3,1-18. 3. J. Feng*, X. Guo, N. Ramlawi,T. V. Pfeiffer,R. Geutjens,S. Basak,H. Nirschl, G. Biskos,H.W. Zandbergenc, A. Schmidt-Ott*, Green manufacturing of metallic nanoparticles: a facile and universal approach to scaling up, Journal of Materials Chemistry A, 2016, 4, 11222-11227. 4. J. Feng*, E. Honta?ón, M. Blanes, X. Guo, L. Santos, L. Paltrinier, N. Ramlawi, J. Meyer, L. d. Smet, H. Nirschl, F. E. Kruis, A. Schmidt-Ott, G. Biskos*, Scalable and environmentally benign process for smart textile nanofinishing, ACS Applied Materials & Interfaces, 2016, 8 (23), 14756-14765. Highlighted in Nanowerk and TEVO as well as Sciencenet.cn. 5. J. Feng*, N. Ramlawi, G. Biskos, A. Schmidt-Ott, Internally mixed nanoparticles by oscillatory spark ablation between electrodes of different materials, Aerosol Science and Technology, 2018, 52(5), 505-514. 6. J. Feng*, R. Geutjens, T.V. Nguyen, J. Li, X. Guo, A. Keri, S. Basak, G. Galbács, G. Biskos, H.W. Zandbergen, E.H. Brück, A. Schmidt-Ott*, Magnetic phase transition in ternary LaFeSi nanoalloys, ACS Applied Materials & Interfaces, 2018, 10 (7), 6073–6078. 7. J. Feng*, D. Chen, A. Sediq. S. Romeijn, F.D. Tichelaar, W. Jiskoot, J. Yang, M. Koper*, Cathodic corrosion of a bulk wire to functional nanocrystals and nanoalloys, ACS Applied Materials & Interfaces, 2018, 10(11), 9532-9540. |
您可知,闪电可以做新材料吗?我们通过人工闪电,创制一些目前不存在的新材料体系。并且打破了传统的“水油不互溶”体系的极限!Mix anything with anything
法拉第约200年前,用铅笔创绘了电场线,我们则反其道而行之:将电场线巧妙转换成描画3D物体的工具,并将该3D打印技术命名为“法拉第打印”;
如果您也想体验神笔马良,欢迎到我们课题组远程、非接触的描画3D物体吧!
空气质量检测中,我们会看到PM2.5和 PM10,代表环境空气中空气动力学当量直径小于等于 2.5 和10微米的颗粒物。我们实验室可以在一个完全密闭的系统中,将颗粒尺寸缩小三到四个数量级,再精确控制这些小颗粒在三维空间的定向移动,比如法拉第3D打印、整饰智能纺织品等。
欢迎有兴趣的研究组、企业洽谈合作,共同解决卡脖子难题。