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姓名 张弛 性别:
职称 研究员 学历 博士
电话 传真:
Email: czhang@binn.cas.cn 邮编: 101400

 

简历:
张弛,中国科学院北京纳米能源与系统研究所研究员、博士生导师,国家重点研发计划首席科学家,国家基金委“优青”获得者,北京市青年拔尖团队带头人、科技新星,中国科学院青年创新促进会会员,中国新锐科技人物。本科毕业于华中科技大学,博士毕业于清华大学,师从尤政院士,曾在清华大学从事博士后研究工作,并赴日本NSK精工株式会社研修,2013年入职中国科学院北京纳米能源与系统研究所。主要从事微纳能源器件与自驱动智能微系统领域研究,集中于摩擦纳米发电机、摩擦电子器件、自供能微纳仪器与设备等。近年来围绕摩擦电与半导体的耦合作用,开创并形成了摩擦电子学新方向,开展了摩擦电调控、摩擦伏特效应、摩擦电管理等方面的研究,并开展了其在触觉传感、智能装备和物联网等领域的应用研究。已在Nat. Comm.、Sci. Adv.、Energ. Environ. Sci.、ACS Energy Lett.、Adv. Mater.、Adv. Energy Mater.、Adv. Funct. Mater.、ACS Nano、Nano Energy、Nano Today等国际权威学术期刊上发表论文190余篇,引用1.1万多次;获50多项国内外专利授权;出版中英文专著6章;在国际学术会议做大会报告3次,邀请报告60余次。主持国家自然科学基金、北京市自然科学基金、国防科技创新特区项目、中国科学院及北京市科技项目等10余项。入选Elsevier全球前2%顶尖科学家影响力榜单,获评北京市科学技术二等奖、中国仪器仪表学会青年科技人才奖等。现任中国微米纳米技术学会理事,中国仪器仪表学会微纳器件与系统技术分会理事,IEEE T. Nanotechnol.、Sensors、《中国科学: 技术科学》等期刊副编辑和青年编委。

摩擦电子学研究组主页:http://www.tribotronics-lab.cn/ 

Google学术:https://scholar.google.com/citations?hl=zh-CN&pli=1&user=APtTNskAAAAJ
 
研究方向:
主要从事微纳能源器件与自驱动系统领域的研究,围绕摩擦电与半导体的耦合作用,开创并形成了摩擦电子学新方向,并开展了其在触觉传感、智能装备和物联网等领域的应用研究。
专家类别:
研究员
职务:
社会任职:
承担科研项目情况:
 
获奖及荣誉:
代表论著:
1. H. Yang#, Y. Pang#, T. Bu, W. Liu, J. Luo, D. Jiang, C. Zhang*, Z. L. Wang*. Triboelectric micromotors actuated by ultralow frequency mechanical stimuli. Nature Communications, 2019, 10, 2309.
2. T. Bu#, L. Xu#, Z. Yang, X. Yang, G. Liu, Y. Cao, C. Zhang*, Z. L. Wang*. Nanoscale triboelectrification gated transistor. Nature Communications, 2020, 11, 1054.
3. Z. Wang#, Z. Zhang#, Y. Chen#, L. Gong, S. Dong, H. Zhou, Y. Lin, Y. Lv, G. Liu, C. Zhang*. Achieving an ultrahigh direct-current voltage of 130 V by semiconductor heterojunction power generation based on the tribovoltaic effect. Energy & Environmental Science, 2022, 15: 2366.
4. Z. Zhang, N. Wu, L. Gong, R. Luan, J. Cao, C. Zhang*. An ultrahigh power density and ultralow wear GaN‐based tribovoltaic nanogenerator for sliding ball bearing as self‐powered wireless sensor node. Advanced Materials, 2024, 36: 2310098.
5. C. Zhang*, J. Zhao, Z. Zhang, T. Bu, G. Liu, X. Fu. Tribotronics: an emerging field by coupling triboelectricity and semiconductors. International Journal of Extreme Manufacturing, 2023, 5: 042002.
 

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