发酵工程086004
韩少波
发布时间:2025-09-04 发布者:

基本信息

姓名

韩少波

职称

教授

E-mail

hanshaobo@jgsu.edu.cn

招生专业

材料与化工、发酵工程

研究方向

有机热电复合材料、导电高分子

教育经历

起止时间

学习单位

学位

2008.9-2012.7

青岛科技大学

高分子材料与工程学士

2012.9-2015.7

青岛科技大学

高分子化学与物理硕士

2013.9-2015.7

中国科学院化学研究所

联合培养硕士

2015.9-2019.12

林雪平大学(瑞典)

应用物理学博士

工作经历

起止时间

工作单位

职称

2020.4-2023.2

五邑大学

讲师

2023.3-2025.4

五邑大学

副教授

2025.5-至今

井冈山大学

副教授




教学情况

本科生课程:《高分子化学》、《高分子加工工艺实验》、《复合材料》、《工程经济与项目管理》、《化纤生产工艺实验》

研究生课程:《物理化学(双语)》

科研情况

多年来从事导电高分子与有机热电复合材料的制备、改性与应用研究,创新性的采用导电高分子材料制备了双参数与三参数传感器,并研究了其传感机理;采用有机热电材料制备了多种适用于不同场景的柔性传感器。发表相关学术论文二十余篇,引用次数超过1100次,i10因子15。授权发明专利一项。主持并完成国家自然科学基金青年项目一项。

学术兼职

科研项目

主持国家自然科学基金(青年)一项(2021-2023),24万元

个人荣誉与获奖

代表性成果

[1] Thermoelectric Polymer Aerogels for Pressure–Temperature Sensing Applications (2017) Advanced Functional Materials, 27(44), 1703549.

[2] A Multiparameter Pressure–Temperature–Humidity Sensor Based on Mixed Ionic–Electronic Cellulose Aerogels (2019) Advanced Science, 6(8), 1802128.

[3] Cellulose-Conducting Polymer Aerogels for Efficient Solar Steam Generation (2020) Advanced Sustainable Systems, 4(7), 2000004.

[4] Insulating polymers for flexible thermoelectric composites: A multi-perspective review (2021) Composites Communications, 28, 100914.

[5] Layer by layer flexible organic thermoelectric devices based on PEDOT:PSS and PBFDO (2024) Energy Materials Advances, 5, 0104.

[6] Cellulose Surface Nanoengineering for Visualizing Food Safety (2024) Nano Letters, 24, 33, 10016-10023.

[7] An electrospun three-layer nanofibrous membrane-based in situ gel separator for efficientlithium-organic batteries (2024) Chem. Commun., 60, 3198.

[8] Flexible sensors with enhanced sensitivity and broadened detection range through conformal printing and space-confined design (2024) Small, 2407168.

[9] High-performance n-type organic thermoelectric aerogels toward flexible energy harvesting and sensing devices (2025) Advanced Electronic Materials, 2400824.

[10] Biomimetic Gradient Aerogel Fibers for Sustainable Energy Harvesting from Human Sweat via the Hydrovoltaic Effect (2025) Nano Energy, 136,110759.






 


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