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张承谦
博士 | 助理研究员
  • 紫金港校区开物苑2-302
    • · 柔性磁功能器件
    • · 动态磁场辅助操控-成形方法
    • · 极端环境耐压软体机器人
    • · 磁悬浮检测技术
二维码
2024-01-24 | 5765
  • 个人简介

个人简介

张承谦博士,浙江大学助理研究员,入选2021年全国“博新计划”。2021年获浙江大学工学博士学位(美国南加州大学Yong Chen教授课题组联合培养),随后在浙江大学交叉力学中心开展博士后研究工作。研究工作主要围绕高性能结构制造领域的发展需求,面向极端深海环境柔性磁功能器件开展成形制造理论与过程的关键技术研究。中国机械工程学会高级会员、中国力学学会会员、国家自然科学基金函评专家。主持人社部“博士后创新人才支持计划”、国家自然科学基金项目、国家重点研发计划子课题、浙江省“领雁计划”课题等6项。长期从事功能器件设计与成形制造动态磁场辅助操控-成形方法极端环境耐压软体机器人磁悬浮检测技术等前沿领域研究。共发表SCI和EI论文37篇,其中以第一或通讯作者身份在Adv. Mater., ACS Nano, Adv. Funct. Mater., Addit. Manuf.等智能材料、功能器件、成形制造领域权威期刊发表高水平论文18篇,篇均影响因子10.2,其中自然指数期刊5篇,中科院一区期刊11篇。Google Scholar引用700余次,h指数18。在Springer Nature出版社发表英文专著章节4篇。担任Magnetochemistry、Nanomaterials、IEEE Sensors等多个国际SCI期刊的客座编辑和审稿人。获2023年中国发明协会“发明创业奖项目奖”金奖(排2)。

 

主要研究方向

1. 柔性磁功能器件:包括极端环境耐压器件、柔性触觉感知器件、高性能磁驱动柔性器件等的设计、制造、系统集成及应用。

2. 动态磁场辅助操控-成形方法:包括动态磁场下磁性微粒/液滴/片层等粒子的动力学建模以及驱控系统搭建、高性能磁场辅助增材制造装置的设计与自动控制;

3. 极端环境耐压软体机器人:包括极端深海压力下软材料的性能演化分析、力学行为表征、耐压机理探索以及耐压软体机器人系统开发。

4. 磁悬浮检测技术:包括大梯度磁场构型设计、动态磁悬浮分离方法、微米尺度弱磁微粒磁操控方法。

 

招生与招聘

所在课题组(赵朋教授团队每年招收硕/博士生5~7名,团队注重对学生的科学素养、科研创新以及科技审美等能力培养,一直致力于从未来工程需求出发探索科学问题。欢迎好奇心强、自驱力强的优秀学子进入团队交流学习与攻读学位;课题组对各工科背景专业/研究方向的同学均保持积极开放态度,包括但不限于机械、力学、材料、微纳制造、自动化系统、机器人、智能算法、柔性电子等。

课题组每学期会准备1~2个课题提供给本科生以培养研究精神、锻炼科研能力、丰富科研履历,欢迎学有余力的本科生们积极加入课题组开展科研训练。如有意向,可与赵朋老师(pengzhao@zju.edu.cn)和我联系。

 

代表性学术成果

[1]    Huangzhe Dai#, Chengqian Zhang#*, Chengfeng Pan, Hao Hu, Kaipeng Ji, Haonan Sun, Chenxin Lyu, Daofan Tang, Tiefeng Li, Jianzhong Fu, Peng Zhao*. Split-Type Magnetic Soft Tactile Sensor with 3D Force Decoupling[J]. Advanced Materials, 2023, 2310145. 自然指数期刊IF = 29.4

[2]    Chengqian Zhang, Xiangjia Li, Laiming Jiang, Daofan Tang, Han Xu, Peng Zhao*, Jianzhong Fu, Qifa Zhou, Yong Chen*. 3D printing of functional magnetic materials: From design to applications[J]. Advanced Functional Materials, 2021, 31(34): 2102777.自然指数期刊IF = 19.0

[3]    Chengqian Zhang, Peng Zhao*, Fu Gu*, Xuechun Zhang, Jun Xie, Yong He, Huamin Zhou, Jianzhong Fu, Lih-Sheng Turng. Axial-circular magnetic levitation: A three-dimensional density measurement and manipulation approach[J]. Analytical Chemistry, 2020, 92(10): 6925-6931. 自然指数期刊IF = 7.4,封面论文)

[4]    Haonan Sun, Chengqian Zhang*, Chengfeng Pan, Zhezai Hu, Yujie Huang, Daofan Tang, Jun Xie, Huangzhe Dai, Hao Hu, Tiefeng Li, Peng Zhao*. Magnetic field-assisted manufacturing of groove-structured flexible actuators with enhanced performance[J]. Additive Manufacturing, 2024, 80: 103979. 中科院1区IF = 11.0

[5]    Chengqian Zhang#, Daofan Tang#, Mingyi Cao, Fu Gu*, Xiangyu Cai, Xuetao Liu, Zhaoyu Cheng, Philip Hall, Jianzhong Fu, Peng Zhao*. A novel MagLev-based separation approach for heavy metal recycling[J]. Resources, Conservation and Recycling, 2021, 174: 105769.中科院1区IF = 13.2

[6]    Zhezai Hu, Chengqian Zhang*, Haonan Sun, Huangzhe Dai, Daofan Tang, Hao Hu, Tiefeng Li, Jianzhong Fu, Peng Zhao*. A microstructure enhancement method for hard magnetic particle chains based on magnetic field oscillation sieve[J]. Materials & Design, 2024, 237: 112588.中科院TopIF = 8.4

[7]    Hao Hu#, Chengqian Zhang#, Chengfeng Pan, Huangzhe Dai, Haonan Sun, Yifeng Pan, Xinyi Lai, Chenxin Lyu, Daofan Tang, Jianzhong Fu, and Peng Zhao*.Wireless Flexible Magnetic Tactile Sensor with Super-Resolution in Large-Areas[J]. ACS Nano, 2022, 16(11): 19271-19280.自然指数期刊IF = 17.1

[8]    Daofan Tang#, Chengqian Zhang#, Haonan Sun, Huangzhe Dai, Jun Xie, Jianzhong Fu, Peng Zhao*. Origami-inspired magnetic-driven soft actuators with programmable designs and multiple applications[J]. Nano Energy, 2021, 89: 106424.中科院1区IF = 17.6

 

参编Springer Nature英文专著1本:

[1] Magnetic Levitation: Innovation of Density-Based Applications. Springer Nature Singapore, 2024.

 

 

 


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