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个人简介

魏秋平,男,中英联合培养博士,粉末冶金国家重点实验室固定人员,功能薄膜涂层与表面技术交叉研究中心负责人,中南大学材料科学与工程学院教授、博导。从事功能薄膜与涂层材料以及材料表面改性技术研究近20年,作为课题骨干成员参与国家“十三五”重点研发项目、国家自然科学基金若干项;作为课题一负责人参与广东省“十三五”重点研发项目、湖南省战略性新兴产业科技攻关与重大科技成果转化项目若干项;主持国家自然科学基金(青年、面上 各1项)、中国博士后科学基金(面上、特别资助 各1项)、湖南省自然科学基金(面上)、企业横向项目等近20项,与华为、蓝思科技、欧科亿等企业建立了长期紧密的合作关系;累计发表学术论文140余篇(第一或通讯作者SCI论文100余篇,JCR1区50余篇),申请发明专利70余项(其中PCT国际(美国)发明专利6项,授权中国发明专利36项)。参加国内外各类学术会议40余次(作邀请报告20余次),担任中国真空学会薄膜专业委员会委员、中国机械工程学会表面工程分会第六届委员会委员、中国机械工程学会表面工程分会青年学组特聘专家、深圳市真空技术行业协会专家委员会委员、湖南省机械工程学会摩擦学分会理事、湖南省生物材料学会骨修复材料与器械专业委员会委员、《Functional diamond》杂志编委、《金刚石与磨料磨具工程》杂志编委(2021年第5期执行主编)、《Materials 》杂志特约编辑、《表面技术》杂志评审委员会委员、中国环境科学学会高级会员、2018年国际薄膜大会组织委员会委员、2019年特种粉末冶金及复合材料制备加工会议金属基复合材料分会主席、2019年和2020年中国环境科学学会学术年会难降解有机废水处理分会主席、2020年第六届全国有色金属结构材料制备/加工及应用技术交流会表面涂层分会主席、2021年全国先进金属功能材料制备/加工及应用技术交流会执行主席等学术兼职。ESI论文检索报告显示,作为第一作者发表的学术论文 Applied Surface Science 256 (2010) 4357 和 Diamond & Related Materials 20 (2011) 641 自 2010 年和 2011 年以来在金刚石涂层硬质合金领域被引次数在全球排名前列,Applied Energy 233–234 (2019) 208–219从2019年5月至今一直为ESI高被引论文,率先提出采用化学气相沉积(CVD)方法制备BDD泡沫电极,并取得了突破性进展,相关研究成果在国际权威期刊Applied Catalysis B: Environmental和Chemimal Engineering Journal上发表系列学术论文。自2011年以来,所指导研究生先后获得奖学金前往伦敦大学国王学院、巴黎综合理工大学、香港城市大学、伦敦大学玛丽皇后学院、瑞典斯德哥尔摩大学、德国萨尔大学等国际名校攻读博士学位,其余毕业生均服务于美国苹果公司、美国应用材料公司、华为技术有限公司、中芯国际集成电路制造有限公司、中兴通讯股份有限公司、中国电子科技集团、中国电子信息集团、华星光电技术有限公司、京东方科技集团、维信诺科技有限公司等高科技企业。多次以功能薄膜产品指导大学生创业大赛,多次获得国家级本科生创新创业基金,在第五届中国“互联网+”大学生创新创业大赛(金奖、中南大学首金)、第六届中国“互联网+”大学生创新创业大赛(铜奖)、昆山杯全国赛(优秀奖)、互联网+大学生创业大赛湖南赛区(一等奖、二等奖)、黑龙江省杯(一等奖)、长沙市比亚迪杯(一等奖)、中南大学升华杯(一等奖)等全国、省、市、校级大赛中获金奖1次、铜奖1次、一等奖4次、二等奖1次、优秀奖1次。2019年获中国“互联网+”大学生创新创业大赛优秀创新创业导师,2020年获湖南省“互联网+”大学生创新创业大赛优秀创新创业导师,2020年被评为中南大学学科竞赛优秀指导负责教师,2012-2016年间被评为中南大学“优秀班导师标兵”,2016~2020年间被评为中南大学“优秀班导师”。近七年来在中南大学的6次年终考核被评为“优秀”! 团队简介:中南大学功能薄膜涂层与表面技术交叉研究中心起源于1999年底由余志明教授创立的功能薄膜材料研究室,经过20余年的沉淀和发展,本团队现为“材料科学与工程”一级学科下材料科学与工程学院、粉末冶金研究院两个学院的联合研究团队,目前团队拥有教授3人(余志明、周科朝、魏秋平)、副教授1人(尹登峰)、副研究员1人(马莉)、讲师3人(余润洲、吴湘伟、师琳),全职科研助理5人,在读博士研究生5人,在读硕士研究生近20人,已培养博/硕士90余人,其中近20人进入全球百强名校攻读博士学位。研究室长期以多功能CVD金刚石薄膜为主攻方向,长期从事功能薄膜涂层材料、现代材料表面改性、气相晶体生长、真空镀膜设备等薄膜涂层材料与表面技术的研究,逐渐向光、电、声、磁、热等功能材料应用领域拓展,如今研究方向已涉及工业化PVD/CVD真空镀膜设备、微纳生物传感器、杀菌消毒器件、电化学污水净化、电子封装复合材料及VC器件、超硬耐磨抗腐蚀涂层、生物医用材料表面功能化、新型能源器件等。研究室依托中南大学“211”、“985”、“2011”三大国家级平台和材料科学与工程国家“双一流”学科、国家一级重点学科,以其所属的粉末冶金国家重点实验室、粉末冶金国家工程研究中心、轻质高强结构材料国防科技重点实验室和有色金属材料科学与工程教育部重点实验室等一系列重要科研、学术、检测机构为平台进行实验研究,具备较好的实验条件,可从事以下固体薄膜材料和现代材料表面技术的研究开发与技术服务: (一)按材料划分:金属膜、合金膜、陶瓷膜; (二)按结构划分:单层膜、多层膜; (三)按功能划分: 电子薄膜:传感器薄膜、导电薄膜、声表面波元件薄膜、电子发射材料、薄膜电阻、介质薄膜材料、超导膜、IC布线接点等; 信息薄膜:信息记录与存储材料(半导体储存器、磁性薄膜、磁盘、光盘及记录介质等); 光电子薄膜:光波导膜、电致发光膜、电致变色; 能量变换功能薄膜:太阳能光热转换薄膜、光电变换元件(太阳能薄膜电池)、热电变换元件; 化学功能薄膜:电化学氧化降解有机废水、臭氧发生器、耐腐蚀、化学镀非晶态触媒等; 生物薄膜:人工关节、牙科材料用陶瓷薄膜等; 光学薄膜:Al、Ag、Au、Cr、ZnO、SnO2等; 硬质/耐磨涂层:金刚石、DLC、CBN、TiN、TiCN等; 润滑膜:碳素膜(石墨/类石墨/类金刚石等)、层状化合物(MoS2/WS2/CFx等)、软质金属及合金膜(Au/Ag/Pb/In/Au-Mo/Cu-Sn等)等; 装饰膜:Au、Cu、TiN、HfN、TaC等。 经过多年的积淀,功能薄膜涂层与表面技术研究室具备了较为完善的研究平台,现拥有真空镀膜系统近10套(其中化学气相沉积系统6套、物理气相沉积3套),周期性磁场耦合电场辅助化学气相沉积系统(2套),高温高压气压浸渗系统(2套),真空管式热壁CVD系统(5套),大载荷高速往复式摩擦磨损测试系统(1套),红外热成像测试系统(1套),高温接触角测试系统(1套),常温接触角测试系统(1套),CHI660E电化学工作站(2台),TOC测试系统(1套),COD测试系统(2套),紫外可见分光光度计(1套),蓝电电池测试系统(2套),等离子刻蚀系统、高分辨光学显微镜、盐雾腐蚀试验机、四探针电导率测试仪、行星式球磨机、压片机、高温烧结炉、制样机、磨抛机、超纯水机、磁力搅拌、抽滤机、干燥箱、超声波仪、超高精密天平等其他配套设备若干。 大学开始受教育工作经历: 2000-2004 中南大学 大学本科 金属材料工程 2004-2007 中南大学 硕士研究生 材料学 2007-2011 中南大学 博士研究生 材料学 2009-2011 布里斯托尔大学(University of Bristol,UK ) 中英 联合培养博士研究生 化学院 2011-2014 中南大学 讲师 材料学 2012-2015 中南大学 博士后 冶金工程博士后流动站 2012年入选中南大学升华育英高层次人才计划 2012年成为中国真空学会高级会员 2013年入选中南大学531人才计划 2014年晋升为中南大学副教授 2015年入选南京市321创业领军人才计划 2016年受聘湖南省机械工程学会摩擦学分会 理事 2017年受聘湖南省生物材料学会骨修复材料与器械专业委员会 委员 2017年受聘深圳市真空技术行业协会专家委员会技术组 委员 2017年担任《表面技术》杂志评审委员会 委员、 2018年受聘国际薄膜大会组织委员会 委员 2018年受聘中国机械工程学会表面工程分会第六届委员会 委员 2019年受聘中国真空学会薄膜专业委员会 委员 2019年担任中国环境科学学会科学学术年会难降解有机化工废水处理新技术、新工艺和新理论 分会主席 2019年担任第四届特种粉末冶金及复合材料制备/加工学术会议金属基复合材料 分会主席 2020年担任中国环境科学学会科学学术年会难降解有机化工废水处理新技术、新工艺和新理论 分会主席 2020年担任第六届全国有色金属结构材料制备/加工及应用技术交流会表面涂层与防护技术 分会主席 2020年担任《Functional diamond》杂志 编委 2020年担任《金刚石与磨料磨具工程》杂志 编委 2021年受聘担任《Materials 》杂志 特约编辑 2021年受聘担任《金刚石与磨料磨具工程》杂志 2021 年第 5 期 执行主编 2021年担任第一届全国先进金属功能材料制备/加工及应用技术交流会 执行主席 2021年受聘中国机械工程学会表面工程分会青年学组 专家 讲授课程 本科生课程:国家精品课《材料科学基础》、《表面科学与薄膜设计》 研究生课程:《材料科学与工程前沿》 全研究室近年来毕业生情况: 2010-2013: 孟令聪:英国-华威大学(全额奖学金攻读博士学位) 郑 鹏:美国-西弗吉尼亚大学(全额奖学金攻读博士学位) 翟 豪:毕业时任职于 中科院苏州纳米技术与纳米仿生研究所(苏州) 刘丹瑛:毕业时任职于 上海天马微电子有限公司(上海) 2011-2014: 郝诗梦:美国-西弗吉尼亚大学 王菁清:毕业时任职于 中国联通深圳分公司(深圳) 龙 芬:毕业时任职于 华星光电技术有限公司(深圳) 2012-2015: 阳泰民:瑞典-斯德哥尔摩大学(全额奖学金攻读博士学位) 罗嘉祺:德国-萨尔大学(国家公派攻读博士学位) 张雄伟:毕业时任职于 华为技术有限公司(科威特) 王一佳:现任职于中南大学微纳加工中心(2012-2018 在研究室硕博连读) 2013-2016: 周 博:英国-伦敦大学-玛丽皇后学院(国家公派攻读博士学位) 谢友能:香港城市大学(国家公派攻读博士学位) 李莎莎:毕业时任职于 华星光电技术有限公司(武汉) 罗 浩:现任职于 国际精密(IPE)集团公司(广州) 马旭霞:毕业时任职于 贵州中伟正源新材料有限公司(天津) 2014-2017: 邓泽军:法国-巴黎综合理工大学(国家公派奖学金攻读博士学位,在读) 朱和康:香港城市大学(全额奖学金攻读博士学位,在读) 祁 尧:现任职于 美国苹果公司(成都,任职) 胡志强:现任职于 中芯国际集成电路制造(北京)有限公司(北京,任职) 张明全:现任职于 腾讯计算机系统有限公司(北京,任职) 2015-2018: 蒋云露:英国-伦敦国王学院(国家公派奖学金攻读博士学位,在读) 耿显葳:西交利物浦大学(攻读英国利物浦大学博士学位,在读) 梅雪茹:毕业时任职于 华星光电技术有限公司(深圳) 赵 婷:毕业时任职于 华星光电技术有限公司(深圳) 胡靖源:毕业时任职于 华星光电技术有限公司(深圳) 刘 娜:毕业时任职于 维信诺科技有限公司(昆山) 张岳峰:毕业时任职于 长园中锂新材料有限公司(长沙) 袁 馨:毕业时任职于 中国招商银行(长沙) 2016-2019: 任学磊:毕业时任职于 华为技术有限公司(深圳) 叶文涛:毕业时任职于 美国应用材料公司(武汉) 郑匡治:毕业时任职于 中兴通讯股份有限公司(北京) 郭曜华:毕业时任职于 中国电子科技集团第五十五研究所(南京) 邓 彪:毕业时任职于 中国电子信息集团深圳长城开发科技有限公司(深圳) 李 灿:毕业时任职于 上海露台企业管理咨询公司(上海) 朱成武:毕业时任职于 维信诺科技有限公司(合肥) 梅瑞琼:毕业时任职于 维信诺科技有限公司(合肥) 胡乃修:毕业时任职于 维信诺科技有限公司(合肥) 朱 微:毕业时任职于 维信诺科技有限公司(合肥) 易铭昆:毕业时任职于 维信诺科技有限公司(合肥) 张 龙:现任职于长沙理工大学材料科学与工程学院(2016-2020在研究室攻读博士) 2017-2020: 曾思超:毕业时任职于 美国应用材料公司(武汉) 李 亮:毕业时任职于 华勤通讯技术有限公司(东莞) 安俊杰:毕业时任职于 武汉华星光电技术有限公司(武汉) 李 伟:毕业时任职于 武汉华星光电技术有限公司(武汉) 高晓蕾:毕业时任职于 欣旺达电子股份有限公司(南京) 包胜友:毕业时任职于 天马微电子股份有限公司(武汉) 罗一杰:毕业时任职于 天马微电子股份有限公司(武汉) 刘 婷:毕业时任职于 天马微电子股份有限公司(武汉) 蒲佳璇:毕业时任职于 安永会计事务所(深圳) 学术奖励 2019年获中国“互联网+”大学生创新创业大赛优秀创新创业导师。“新型高导热复合相变材料——全球高性能电子温控的领航者”在“建行杯”第五届中国“互联网+”大学生创新创业大赛中获得“金奖”,高教主赛道创意组中得分全国第1名。本次大赛由教育部、发改委、工信部等12个中央部委单位和浙江省人民政府共同主办,共有来自全球五大洲124个国家和地区的457万名大学生、109万个团队报名参赛,参赛项目和学生数接近前四届大赛的总和。 研究室信条:“自尊自信,自强自立,兼济天下”。 研究室长期招收硕士/博士研究生和博士后人员,欢迎热爱拼搏、永不言败的青年才俊加入我们的团队! 想要走得快,就单独上路;想要走得远,就结伴同行。

研究领域

一、化学与物理气相沉积薄膜技术的开发与应用 (1)平板显示真空镀膜设备与镀膜技术开发 (2)太阳能光热转换薄膜真空镀膜设备与镀膜技术开发 (3)柔性材料卷绕镀膜设备与镀膜技术开发 (4)电磁场耦合物理化学气相沉积技术 二、功能薄膜/涂层材料在电催化、电分析、电合成等领域电极材料的应用研究 (1)硼掺杂金刚石在环境电化学领域的应用研究 我国被联合国列为全球最缺水的13个贫水国之一,人均淡水占有量仅为世界的1/4,我国每年排放的废水超过数百亿吨,其中有机废水所占比重最大,成为最严重和最难治理的一类废水,提高污水的处理能力,发展高效率、低成本的污水处理技术是保护可再生水资源、循环利用水资源和解决水资源短缺的重要途径,已被列入国家科技重大专项和国家“十三五”生态环境保护规划。传统方法难以处理高浓度、高含盐、高氨氮、高毒性、强酸碱度、难降解的有机废水,电化学氧化技术作为一种环境友好的高级氧化技术,是最具应用前景的难处理有机废水高效降解技术之一。硼掺杂金刚石(BDD)电极因其具有最宽的电化学窗口、极高的析氧电位、极低的背景电流、极好的耐腐蚀性和化学稳定性,被认为是最理想的阳极材料,是近期学者们研究的一个热点电极材料。本方向主要通过提高比表面积、构建三维孔洞、表面修饰等技术调控BDD电极的宏微观结构,并耦合超声、电芬顿、臭氧和光催化等技术,研究BDD电极电催化氧化降解难处理有机废水的“构-效关系”,实现难处理有机废水的高效、低成本降解。本方向代表性论文:Applied Catalysis B Environmental 245 (2019) 420–427和Chemical Engineering Journal 397 (2020) 125465. (2)硼掺杂金刚石电化学分析及其传感器件研究 多巴胺(Dopamine, DA)作为生物体内一种重要的神经递质,在生物体中发挥着重要作用,它影响脑回路的多个方面,如神经元的可塑性、反应组织和应激行为,同时在注意力跨度、学习和记忆中也至关重要,帕金森症、精神分裂症、抑郁症和上瘾行为等病症均与多巴胺的异常分泌有关。糖尿病是一组以高血糖为特征的代谢性疾病,高血糖则是由胰岛素分泌缺陷或其生物作用受损,或两者兼有引起。糖尿病患者由于血糖浓度长期偏高,致使各种身体组织,如心脏、血管、眼和肾受到长期损害,甚至会导致功能缺失。在过去的数十年里,全球糖尿病的患病率以惊人的速度增长。据估计,到2030年,全球将有3.66亿人患有这种疾病。因此,对生物体内葡萄糖和多巴胺含量的准确测定对于检测和治疗相关疾病具有重大意义。开发一种可穿戴或者可植入式传感器对多巴胺和葡萄糖进行长期监控,结合云计算和大数据分析有利于对相关疾病患者进行精准治疗,是国家“十三五”规划中智慧医疗的重要组成部分,高性能的非酶传感器已成为新一代生物传感器的研究热点。硼掺杂金刚石(BDD)是理想的电极材料,通过表面修饰金属纳米颗粒(如Au、Pt、Ni、Cu等)已获得可满足应用要求的高灵敏度和选择性。本方向利用石墨烯、碳纳米管等碳材料与BDD的高亲和性,通过碳包覆金属纳米颗粒在BDD中的锚定作用,不仅保证高灵敏度和选择性,而且实现长期稳定性。本方向通过研究CVD、磁控溅射和磁电耦合热催化等技术对复合电极微观组织结构的调控机制,阐明复合电极微观组织结构对基础电化学、电极反应微观动力学和检测葡萄糖的影响,以及碳包覆层、金属纳米颗粒和BDD在电化学检测过程中的协同作用机制,实现高性能复合电极的可控制备,为新一代非酶葡萄糖传感器的应用提供理论依据和实验基础。本方向代表性论文:Sensors and Actuators B 242 (2017) 825–834、Electrochimica Acta 271 (2018) 84-91、Biosensors and Bioelectronics 111 (2018) 117-123、Carbon 171 (2021) 16-28. (3)硼掺杂金刚石电化学合成臭氧及其器件研究 臭氧作为一种环保型强氧化剂,它具有强烈的杀菌消毒作用和氧化降解有机污染物的能力,被广泛应用于医疗家庭杀菌消毒、工业废水处理等领域。自1840年Schonbein电解硫酸首次发现臭氧以来,采用电化学方法直接从水溶液中合成臭氧的技术因方法简单、产臭氧纯度高等优点得到了研究者的广泛关注。随着电化学臭氧产生(EOP)系统的发展,固体聚合物电解质膜(PEM)取代传统液体电解质,体系内产生臭氧的电流效率得到很大的提高、能耗降低。开发高催化活性和高稳定性的阳极材料,以实现低能耗、高效率地析出O3成为当前的重要研究方向。得益于BDD饱和的sp3共价键结构,其具有极高的电化学稳定性,即使在加速寿命实验中仍可稳定工作800多小时。同时BDD还具有极高的析氧电位,可抑制EOP过程中析氧副反应的发生。本方向主要通过提高比表面积、构建三维孔洞等技术调控BDD电极的宏微观结构,研究BDD电极产生臭氧的“构-效关系”,实现低能耗、高效率地析出O3。 三、功能薄膜/涂层材料在电子封装和相变储能领域的应用研究 (1)新型电子封装复合材料研究(包括:金刚石/铝复合材料、金刚石/铜复合材料) 随着电子元器件朝着高性能、低成本、小型化和高度集成化方向快速发展,使得器件的功率密度越来越大,发热量迅速攀升,热量不及时散出导致的温升将严重影响器件的工作效率和使用寿命。倘若热管理材料与半导体芯片之间热膨胀系数不匹配,器件循环工作时产生的热应力易导致器件疲劳失效。此外,国防军工、航天航空以及交通运输领域的数字化、智能化发展,对大功率电子元件的需求骤增,对散热基板和热沉等热管理材料的高导热及轻量化的要求也日益迫切。因此,我国“十三五”发展纲要中已明确将高性能热管理材料列入国家重点研发计划。热管理材料经历了第1代铜铝及其合金,第2代钨铜和钼铜合金,到第3代SiC/Cu(Al)、Si/Cu(Al)等复合材料,尽管这些材料在各性能上得到了很大的优化,但其导热性能上仍难以满足集成电路和芯片技术高速发展的需求。开发新一代高导热、低热膨胀和轻量化的热管理用金属基复合材料成为决定相关产业可持续发展的关键。本方向主要通过CVD、PVD和气压熔渗技术实现石墨烯、碳纳米、金刚石等高导热的碳材料与铝/铜等高导热金属复合构型的“多尺度、多维度、多组分”设计,建立复合材料的“构-效关系”,设计并制备高导热、低热膨胀金属基复合材料,为航空航天、交通运输、武器装备等军民两用领域的新一代大功率元器件提供更高性能的热管理材料。本方向代表性论文:Materials and Design 101 (2016) 109–116和Chemical Engineering Journal 380 (2020) 122551。 (2)复合相变储热热管理材料及其在热管和VC器件中的应用研究 相变材料具有在相变过程中可吸收/释放能量,同时自身温度基本不变等特点,不仅能解决能源供求在时间和空间上的不匹配矛盾,提高能源利用效率,还能实现温度控制,已广泛应用于太阳能开发利用、电子设备温控、建筑材料调温、空调与供暖系统、航空航天等领域的热能储存和温度调控。有机相变材料无过冷现象、无毒无腐蚀、性能稳定,是应用最广泛的相变材料。但纯相变材料的低热导率大大限制了其潜热的发挥,因此需要添加高导热材料来增加热导率、提高充/放热效率。国家已将复合相变储能材料列入了“十三五”发展规划。由于石墨烯、碳纳米管、金刚石等碳材料具有极高的热导率,已成为了复合相变储能材料领域的研究热点。本方向主要通过研究化学气相沉积、物理气相沉积和热催化等技术设计和制备不同维度(零维、一维、二维和三维)高导热碳材料与相变材料进行复合,建立复合相变储能材料的“构-效关系”,为高性能复合相变储能材料的制备奠定实验和理论基础。本方向代表性论文:Materials and Design 172 (2019) 107709和Applied Energy 233–234 (2019) 208–219(ESI热点论文和高被引论文)。 (3)气压熔渗法开发高性能金属基复合材料 四、精密加工刀具和模具的超硬/硬质涂层技术研究 硬质合金和工具钢被广泛用于切削工具、成型模具和轴承等动摩擦领域。金刚石是所有天然物质中最硬的材料,加之极高的强度和热导率、极低的摩擦系数、优异的化学稳定性和生物相容性等综合性能,使得金刚石涂层成为动摩擦领域的理想防护材料。因此,硬质合金或钢件表面附上一层高硬、耐磨、抗腐的金刚石,既可使其心部仍然是韧性的,满足工件对刚度等方面的要求,同时又完全可以抑制或减缓磨损、腐蚀、疲劳等破坏过程的发生,充分发挥涂层与基材各自的性能优势,从而使工件获得优异的综合性能,在加工轻质高强材料方面具有十分明显的优势。近年来,随着工业技术的不断发展,汽车工业、航空航天工业对这些轻质高强材料的需求不断增加,各种轻质高强复合材料不断涌现(如高强轻合金、碳颗粒增强复合材料、碳纤维增强复合材料等),尤其是我国正在大力开发大飞机项目,对各种轻质高强材料的需求日益提升,急需具有高加工效率、低损耗率的新型机械加工工具。本方向主要利用CVD和PVD技术开发可应用于机械加工刀具和模具的超硬耐磨减摩涂层。本方向代表性论文:Applied Surface Science 256 (2009) 1322–1328、Applied Surface Science 256 (2010) 4357–4364、Diamond & Related Materials 20 (2011) 641–650、Journal of Alloys and Compounds 639 (2015) 659–668、Diamond & Related Materials 72 (2017) 99–107、Journal of Alloys and Compounds 762 (2018) 171-183、INTERNATIONAL JOURNAL OF REFRACTORY METALS & HARD MATERIALS 87(2020)105173.

近期论文

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[147] Haichao Li, Kechao Zhou, Jun Cao, Qiuping Wei, Cheng-Te Lin, Sharel E. Pei, Li Ma, Naixiu Hu, Yaohua Guo, Zejun Deng, Zhiming Yu, Sichao Zeng, Wanlin Yang, Lingcong Meng. A novel modification to boron-doped diamond electrode for enhanced, selective detection of dopamine in human serum[J], Carbon 171 (2021) 16-285382. (通讯作者, JCR1) [146] Zhishen Li, Xiaolei Gao, Dongtian Miao, Wanlin Yang, Yuanquan Xie, Li Ma and Qiuping Wei*. Effects of process parameters on the degradation of high salinity industrial wastewater[J], Water Quality Research Journal 56(2021)31-44. (通讯作者) [145] Wen Dai, Le Lv, Tengfei Ma, Xiangze Wang, Junfeng Ying, Qingwei Yan, Xue Tan, Jingyao Gao, Chen Xue, Jinhong Yu, Yagang Yao, Qiuping Wei, Rong Sun, Yan Wang, Te-Huan Liu, Tao Chen, Rong Xiang, Nan Jiang,* Qunji Xue, Ching-Ping Wong, Shigeo Maruyama, Cheng-Te Lin. Multiscale Structural Modulation of Anisotropic Graphene Framework for Polymer Composites Achieving Highly Efficient Thermal Energy Management[J], Advanced Science 8(2021) 2003734. (JCR1) [144] Jingyao Gao, Qingwei Yan, Le Lv, Xue Tan, Junfeng Ying, Ke Yang, Jinhong Yu, Shiyu Du, Qiuping Wei, Rong Xiang, Yagang Yao, Xiaoliang Zeng, Rong Sun, Ching-Ping Wong, Nan Jiang, Cheng-Te Lin, Wen Dai. Lightweight thermal interface materials based on hierarchically strucntured graphene paper with superior through-plane thermal conductivity[J], Chemical Engineering Journal 419 (2021) 129609. (JCR1) [143] Xue Tan, Junfeng Ying, Jingyao Gao, Qingwei Yan, Le Lv, Kazuhito Nishimura, Qiuping Wei, He Li, Shiyu Du, Bin Wu, Rong Xiang, Jinhong Yu, Nan Jiang, Cheng-Te Lin, Wen Dai. Rational design of high-performance thermal interface materials based on gold-nanocap-modified vertically aligned graphene architecture[J], Composites Communications 24 (2021) 100621. (JCR2) [142] Jun Cao, Haichao Li, Ruitong Zhu, Li Ma, Kechao Zhou, Qiuping Wei*, Fenghua Luo. Improved hydrogen generation via a urea-assisted method over 3D hierarchical NiMo-based composite microrod arrays[J], Journal of Alloys and Compounds 844 (2020) 155382. (通讯作者, JCR1) [141] Naixiu Hu, Haichao Li, Qiuping Wei*, Kechao Zhou, Wei Zhu, Long Zhang, Songbo Li, Wentao Ye, Zengkai Jiao, Jingting Luo, Li Ma, Qingwei Yan, Cheng-Te Lin. Continuous diamond-carbon nanotube foams as rapid heat conduction channels in composite phase change materials based on the stable hierarchical structure[J], Composites Part B 200 (2020) 108293. (通讯作者, JCR1) [140] Jiaxuan Pu, Jun Cao, Li Ma, Kechao Zhou, Zhiming Yu, Dengfeng Yin, Qiuping Wei*. Novel three-dimensional Mo2C/carbon nanotubes composites for hydrogen evolution reaction[J], Materials Letters 277 (2020) 128386. (通讯作者, JCR2) [139] Weipeng Chen, Wei Li, Fangmu Liu, Dongtian Miao, Li Ma*, Xiaolei Gao, Qiuping Wei*, Kechao Zhou, Zhiming Yu, Yanglei Yu. Microstructure of boron doped diamond electrodes and studies on its basic electrochemical characteristics and applicability of dye degradation[J], Journal of Environmental Chemical Engineering 8 (2020) 104348. (通讯作者, JCR1) [138] Haichao Li, Jun Cao, Qiuping Wei* , Li Ma, Kechao Zhou, Zhiming Yu, Sichao Zeng, Ruitong Zhu, Wanlin Yang, Cheng-Te Lin, Lingcong Meng. Antifouling nanoporous diamond membrane for enhanced detection of dopamine in human serum[J], Journal of Materials Science 56(2020) 746-761.(通讯作者, JCR2) [137] Jun Cao, Zejie Zhang, Haichao Li, Ruitong Zhu, Songbo Li, Li Ma, Kechao Zhou, Qiuping Wei, Fenghua Luo. 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[2] 魏秋平, 余志明, 马莉, 胡德莹, 李媛, 刘王平, 肖和, YG6硼化综合处理后基体温度对金刚石薄膜的影响, 中国表面工程, 19(2006)29-34.(第一作者) [1] 余志明, 伍水平, 魏秋平, 牛仕超, 彭传才, 李京增, 魏敏, 基底温度和氧分压对直流磁控溅射制备的ZnO∶Al薄膜性能的影响,真空,43(2006)11-14. 学术会议交流【1-45】: [45] 第四届国际碳材料大会暨产业展览会, 2019年11月26-29(上海). 邀请报告:金刚石在电子封装和相变储热智能温控领域的应用研究(魏秋平);大热点讨论Workshop主席:金刚石导热散热复合材料的开发及应用展望。 [44] 特种粉末冶金及复合材料制备/加工第四届学术会议, 2019年10月10-12(银川). 邀请报告:金刚石在电子封装和相变储热智能温控领域的应用研究(魏秋平),金属基复合材料分会主席。 [43] 中国有色金属学会第十二届学术年会(重庆), 2019年9月19-21. 邀请报告:金刚石金属基复合材料中增强体构型及复合界面对导热性能的影响机理(魏秋平)。 [42]中国环境科学学会2019年科学技术年会(西安,分会主席), 2019-08-23. 邀请报告:高浓度/高含盐/高毒性/强酸碱性难降解有机废水经济高效处理新技术(魏秋平)。 [41]第四届海峡两岸金刚石研讨会 (台北), 2019-07-31. 邀请报告:高导热金刚石增强金属基电子封装材料及相变温控材料研究(魏秋平)。 [40]工业废水提标新技术研讨会(上海), 2019-06-02. 邀请报告:高盐高COD高氨氮高毒性强酸碱难降解工业废水提标改造新技术(魏秋平)。 [39]第三届化工废盐与VOCs治理资源化利用技术研讨会(南京),2019-05-23. 邀请报告:高含盐高COD化工废水资源化新技术(魏秋平)。 [38]南京废水废盐、废渣发展论坛(南京),2019-05-10. 邀请报告:高含盐高浓度有机废水经济高效处理新技术(魏秋平)。 [37]第四届精细化工废水、废气处理新技术、新成果、新装备应用推广会(南京),2019-03-21. 邀请报告:高含盐高浓度强酸碱高毒性难降解有机废水经济高效处理新技术(魏秋平)。 [36]2019全国工业废水深度处理新技术暨供需对接交流研讨会(杭州),2019-03-08. 邀请报告:高含盐高浓度强酸碱高毒性难降解有机废水经济高效处理新技术(魏秋平)。 [35]军民两用热管理新材料与应用技术论坛(天津),2019-01-19. 邀请报告:金属基电子封装材料及相变储热智能温控材料研究(魏秋平)。 [34] 重点行业废水、废盐、残渣减量化、资源化新技术发展论坛(南京), 2018-12-23. 邀请报告:高浓度难降解有机废水经济高效处理新技术(魏秋平)。 [33] 第三届特种粉末冶金及复合材料制备-加工学术会议(长沙), 2018-12-21. 邀请报告:高导热金刚石增强金属基电子封装材料及相变温控材料研究(魏秋平)。 [32] 第三届国际碳材料大会暨产业展览会(上海), 2018-12-13. 邀请报告:金属纳米颗粒修饰硼掺杂金刚石膜电化学生物传感器的研究(魏秋平)。 [31] 第十二届全国表面工程大会暨第十届全国青年表面工程论坛(昆明), 2018-11-09. 邀请报告:金属纳米颗粒修饰硼掺杂金刚石膜电化学生物传感器的研究(魏秋平)。 [30] 2018第三届海峡两岸金刚石研讨会(宁波), 2018-09-13. 邀请报告:电化学降解有机废水金刚石电极材料的研究进展(魏秋平)。 [29] 中国有色金属学会——2018青年科技论坛(长春),2018-08-21. 邀请报告:基于仿生分级导热的碳纳米管/金刚石@泡沫铜增强石蜡相变储能复合材料的研究(魏秋平)。 [28] 中国环境科学学会2018年科学技术年会(合肥),2018-08-03. 口头报告:高效电化学降解难降解有机废水的金刚石电极材料研究进展(魏秋平)。 [27] 多孔材料分会成立大会暨第一届全国多孔材料研讨会(西安), 2018-08-03. 大会报告:泡沫金刚石及其复合材料的制备与性能研究(周科朝)。 [26] Thin Films 2018(深圳),2018-07-17. 参会人员:魏秋平、胡乃修,中国本地委员会:魏秋平。 [25] 第四届全国有色金属结构材料制备/加工及应用技术交流会(北京),2018-04-20. 大会报告:高效电化学降解有机废水的阳极材料研究(周科朝);邀请报告:掺硼金刚石电极的宏微观结构调控及其对电化学降解有机废水的影响(魏秋平)。 [24] 特种粉末冶金及复合材料制备加工第二届学术会议(长沙), 2017-12-08. 邀请报告:金刚石/铜复合材料的研究(魏秋平)。 [23] 中国有色金属学会学术年会——2017 青年科技论坛(长沙),2017-09-20. 优秀口头报告:金刚石增强金属基复合材料的构效关系研究(魏秋平)。 [22] 第一届国际(中国深圳) 光学薄膜与硬质涂层产业应用论坛,2017-09-05. 口头报告:泡沫金刚石——3C产品的高效静音散热革命?(魏秋平)。 [21] TFC’17全国薄膜技术学术研讨会(合肥),2017-06-15. 口头报告:CVD金刚石增强金属或聚合物复合材料及其在热管理与相变储能中的应用研究(魏秋平);射频偏压辅助磁控溅射制备类金刚石薄膜及其性能(朱和康);硼掺杂金刚石薄膜电极微结构调控及其对降解染料废水的影响(梅瑞琼);电磁场辅助与金属催化热处理调控碳膜微结构及场发射性能研究(胡乃修);BDD薄膜电极微结构调控与金属纳米粒子修饰及其在生物传感器中的应用研究(梅雪茹). 其他参会人员:张龙。 [20] 第十一届中国半导体器件创新产品与应用及产业发展论坛(西安),2017-08-20. 口头报告:CVD金刚石增强金属或聚合物复合材料及其在热管理与相变储能中的应用研究(魏秋平);高温催化与外场增强制备复合碳膜工艺及其场发射性能的探究(胡乃修);金刚石的化学催化热处理及其在电化学生物传感器领域的应用研究(郭耀华). 其他参会人员:张龙。 [19] 第二届中国深圳(国际)真空镀膜应用与技术研讨会,2017-06-15. 参会人员:魏秋平、张龙、朱和康、梅雪茹、刘娜、朱成武、易铭昆、邓彪、梅瑞琼。 [18] 2016 China International Carbon Materials Conference(上海), 2016-12-08. 口头报告(魏秋平):Study of thermal catalytic and physicochemical properties of diamond film fabricated by chemical vapor deposition. 其他参会人员:王一佳、张龙、邓泽军、赵婷、蒋云露. [17] 特种粉末冶金及复合材料制备/加工第一届学术会议 (长沙), 2016-11-13. 大会主题报告(周科朝):金刚石涂层硬质合金和工具钢的制备、微结构及其机械性能的研究;口头报告:金刚石增强铝基复合材料的制备及导热性能研究(张龙);射频偏压辅助磁控溅射沉积类金刚石薄膜及其应用(朱和康);纯钛微/纳米表面构建及生物医学应用研究(袁馨). [16] 7th International Conference of Surface Engneering/第十一届全国表面工程大会暨第八届全国青年表面工程学术会议(成都), 2016-10-23.口头报告(魏秋平):硼掺杂金刚石薄膜电极的制备及其在有机污水处理中的应用;最佳海报(任学磊):纯钛表面微/纳结构调控及生物相容性能研究. [15] 中国真空学会2016学术年会(昆明), 2016-08-12. 口头报告(魏秋平):金刚石薄膜的热催化刻蚀生长处理及其场发射性能研究. [14] 深圳市真空学会PVD硬质涂层镀膜技术研讨会, 2016-05-21 . 邀请报告(余志明):金刚石薄膜的制备及应用. 其他参会人员:魏秋平, 马莉, 龙航宇, 罗浩. [13] 深圳市真空学会硬质薄膜与涂层技术研讨会, 2016-02-28. 参会人员:魏秋平. [12] 湖南省机械工程学会2015机械设计与传动分会、摩擦学分会、粉末冶金分会联合学术年会(长沙), 2015-12-27. 邀请报告(魏秋平):真空镀膜技术在耐磨减摩涂层领域的应用研究. [11] 龙芬,余志明, 魏秋平, 超薄钼箔表面CVD金刚石薄膜残余应力的研究, 中国真空学会2012学术年会, 2012-09-21, 兰州. [10] 魏秋平, 余志明, 等. 钢基 CVD 金刚石薄膜的制备、微结构及其机械性能的研究, 中国真空学会2012学术年会,2012-09-21,兰州. [9] 魏秋平,张益豪,余志明等. 梯度基体温度法和TiC过渡层对钛合金基体生长CVD金刚石薄膜的影响, TFC2011 全国薄膜技术学术研讨会 (口头报告), 中国. August 25-27, 2011, 南昌. [8] Qiuping Wei, Yu Zhiming, et al.Effects of thickness and cycle parameters on fretting wear behavior and corrosive behaviors of CVD diamond coatings on steel substrates. 61st diamond conference (Poster), July 13-16, 2010. Warick, UK. [7] Qiuping Wei,Yu Zhiming, et al.Fretting wear and electrochemical corrosion of well-adhered CVD diamond films deposited on steel substrates with a WC-Co interlayer. Hasselt diamond workshop 2010—SBDD XV (Poster), February 22-24, 2010, Hasselt, Belgium. [6] 魏秋平, 余志明, 等. 基体温度与热丝功率对HFCVD金刚石膜生长的影响, 2008材料科学与工程全国博士生学术论坛 (海报), October 17-19, 2008, 郑州. [5] Qiuping Wei,Yu Zhiming, et al. Enhanced Nucleation and Smoothness of Nanocrystalline Diamond Films via W-C Gradient Interlayer. The Fifth International Conference on Advanced Materials and Processing — ICAMP-5 (Poster), September 2-5, 2008, Harbin, China. [4] M.H. Tang,Y.C. Zhou,X.J. Zheng,Q.P. Wei. 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