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安盟

2019年09月10日 09:41  点击:[]


安盟,副教授,硕士生导师,陕西省青年科技新星,日本学术振兴会 JSPS Fellow,bet体育365官网正规“高水平博士”。从事微纳尺度热能高效转化与利用的研究工作。发表SCI学术论文50余篇,其中第一/通讯作者在Nature Communications、Nano Letters、Carbon、International Journal of Heat and Mass Transfer等期刊发表SCI论文30余篇,1篇ESI高被引论文。主持国家自然科学基金青年项目、中国博士后基金特别资助和面上项目等项目共9项。受邀撰写爱思唯尔出版社英文著作1章节。获得第四/六届全国热传导研讨会“优秀海报奖”,担任第四届全国热传导研讨会和第五届声子学和热能科学国际会议组成员。在国际国内会议作口头报告十余次,其中邀请报告两次。担任Frontiers in Mechanical Engineering期刊“Micro/Nano Heat and Mass Transfer”专题客座主编。被邀请为20余个期刊审稿人及国家自然科学基金通讯评审专家。

个人主页:https://www.scholat.com/anmeng0618.cn

Email: anmeng@sust.edu.cn

通讯地址bet体育365官网正规,实验楼2B-515

招生学科

学术学位:动力工程及工程热物理(080700)

专业学位:能源动力(085800)

教育及工作履历

2018.06 – 至今,bet体育365官网正规 bet体育365官网正规 副教授

2022.04 – 2024.04,东京大学 机械工程学院 JSPS特别研究员

2019.10 – 2021.10,清华大学 航天航空学院 博士后

2017.11 – 2018.05,澳大利亚迪肯大学 前沿材料研究院 访问学者

2014.09 – 2008.06,华中科技大学 能源与动力工程学院 博士

教学工作

承担本科生课程《传热学》和研究生课程《高等热力学》

主要科研方向:

v 微纳尺度热传导和热电性质的理论模拟研究

v 柔性热能转换器件开发与性能优化研究:海水淡化,蒸发发电,离子热电

v 机器学习和人工智能驱动热器件和热功能材料的优化与设计

v 面向功率芯片散热的热物理性测量与热界面材料开发与应用

主持科研项目

v 国家自然科学基金青年项目(52006130),基于非平衡声子的石墨烯复合体系导热机制与热导率优化研究. 2021.01-2023.12.

v 日本JSPS-KAKENHI科研项目,Phonon-engineered extreme thermal conductivity of two-dimensional heterostructures. 2022.04-2024.04.

v 中国博士后基金特别资助项目(2021T140359), 机器学习驱动二维范德华异质结构导热设计与机制研究. 2021.06-2022.06.

v 中国博士后科学基金面上项目(2020M670321), 碳管阵列异质结构导热性能测量与影响机制研究. 2020.08-2021.08.

v 陕西省青年科技新星项目(2022-84), 功率芯片热管理评估与智能优化研究. 2022.01-2023.12.

v 陕西省自然科学基础研究计划(2020JQ-692), 高性能石墨烯基复合体系的界面热导优化及基体导热机理研究. 2020.01-2021.12.

v 陕西省教育厅青年创新团队建设科研计划项目(21JP017), 基于生物质基凝胶提升太阳能蒸馏器效率研究. 2021.01-2022.12.

v 上海先进热功能材料工程技术研究中心开放课题, 基于深度学习优化纳米异质结构导热与机理研究. 2021.08-2022.08.

v bet体育365官网正规高水平博士项目(2018GBJ-10), 纳米尺度调控热电效率的理论和模拟计算研究. 2018.06-2021.06.

近五年代表性论文:

1. Tailoring P-N conversion in all-solid-state polymer composites with a record ionic thermopower. Nature Communications, 113, 221, 2021.

2. Generalized two-temperature model for coupled phonons in nanosized graphene. Nano Letters, 17, 5805 (2017).

3. Unexpectedly high cross-plane thermoelectric performance of layered carbon nitrides. Journal of Materials Chemistry A, 7, 2114-2121 (2019). (Hot Paper selected by JMCA)

4. Phonon magic angle in two-dimensional puckered homostructures. Journal of Materials Chemistry C, 9, 12741-12750, 2021.

5. Mass difference and polarization lead to low thermal conductivity of graphene-like carbon nitride (C3N). Carbon, 162, 202-208, 2020.

6. Directly visualizing the crossover from incoherent to coherent phonons in two-dimensional periodic MoS2/MoSe2 arrayed heterostructure. International Journal of Heat and Mass Transfer, 178, 121630, 2021.

7. Fast-growing field of interfacial solar steam generation: evolution materials, engineered architectures and synergistic application. Solar RRL, 1800206 (2019).


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