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職位信息
新加坡南洋理工大學劉錚課題組全獎博士招生,2025年1月31日申請截止。
導師介紹:
劉錚博士,2005年在中國南開大學獲得學士學位,后在中國國家納米科學與技術中心(NCNST)孫連峰教授的指導下獲得博士學位。2010至2013年,劉博士在萊斯大學擔任聯合博士后研究員和研究科學家,與Pulickel M. Ajayan教授和Jun Lou教授合作。
他的研究重點在于新型二維(2D)晶體的合成、表征和應用,涉及氮化物(如六方氮化硼,h-BN)、氧化物、過渡金屬硫化物(如TMD、MoS2、WS2、MoSe2等)。劉博士在基于2D材料的納米電子學、活性納米系統和高性能能源組件領域做出了顯著貢獻,例如石墨烯/h-BN諧振器、石墨烯光電探測器、高密度電容器、超快鋰存儲等。他已在包括Nat Mater、Nat Nanotech等頂級期刊上發表50余篇同行評審論文。劉博士是2012年世界技術獎能源類的獲得者,并于2013年被授予新加坡NRF獎學金。
更多信息,請訪問個人主頁:https://www3.ntu.edu.sg/home/z.liu/index.html.
申請要求:
我們正在尋找能夠通過CVD、MOCVD或CVT方法合成高質量和大面積2D材料的人才,包括2D半導體、2D超導體、2D磁體和2D鐵電材料。我們團隊已建立多手套箱平臺,可完成合成、表征和測量的全過程。
此外,我們還在探索基于2D材料的電子元件,如設計和制造新穎的半導體架構(例如內存計算、NCFET等)。團隊擁有完整的微加工和測量設備,三個潔凈室(NTU、NUS、A*Star)可供使用。
在電化學和光電化學領域,我們研究微電池電催化機理及其實際應用。實驗室已搭建原位微電池電催化平臺,可進行電/電催化、拉曼和單分子測量。
我們還關注機器學習領域,包括使用機器學習方法優化材料合成方法和參數,或通過憶阻器或光子學實現神經形態計算。
我們期望申請人的GPA大于80/100,GRE分數大于319且AW≥3.5,托福成績≥100。
獎學金:
有關獎學金更多信息,詳見:https://www.ntu.edu.sg/admissions/graduate/financialmatters/scholarships。
申請TIPS-研究計劃:
撰寫一份研究計劃時,需要涵蓋研究的背景、目標、方法、預期成果、時間安排等。
研究標題:二維材料在能源存儲與轉換中的創新應用
研究背景:
隨著全球能源需求的日益增長和環境問題的日益嚴峻,開發新型高效的能源存儲與轉換材料變得尤為重要。二維(2D)材料因其獨特的物理化學性質,如高比表面積、優異的電子遷移率和機械強度,為能源存儲與轉換領域提供了新的解決方案。本研究計劃旨在探索2D材料在能源存儲與轉換中的創新應用,特別是在電催化和超級電容器領域。
研究目標:
- 合成一系列新型2D材料,包括但不限于過渡金屬硫化物、氧化物和氮化物。
- 系統研究這些2D材料的物理化學性質,以及它們在能源存儲與轉換中的性能。
- 設計并制造基于2D材料的新型能源存儲與轉換設備,如超級電容器和電催化劑。
- 探索2D材料在實際能源系統中的應用潛力,包括集成到現有技術中的可行性。
研究方法:
- 材料合成:采用CVD、MOCVD或CVT方法合成高質量和大面積的2D材料。優化合成參數,以獲得具有特定功能的2D材料。
- 材料表征:使用X射線衍射(XRD)、掃描電子顯微鏡(SEM)、透射電子顯微鏡(TEM)等技術對合成的2D材料進行表征。通過拉曼光譜、X射線光電子能譜(XPS)等技術研究材料的化學狀態和電子結構。
- 性能測試:評估2D材料在電催化和超級電容器中的性能,包括電導率、比電容和穩定性。利用原位微電池電催化平臺進行電/光電催化、拉曼和單分子測量。
- 設備制造與集成:設計并制造基于2D材料的能源存儲與轉換設備。研究這些設備在實際能源系統中的集成和應用。
預期成果:
- 發表高水平科研論文,分享2D材料在能源存儲與轉換中的新發現。
- 申請相關專利,保護創新技術和設備。
- 為能源存儲與轉換領域提供新的材料選擇和解決方案。
時間安排:
- 第1-3個月:完成文獻調研,確定研究方案,開始2D材料的合成與表征。
- 第4-12個月:進行2D材料的性能測試和設備制造。
- 第13-24個月:優化設備性能,進行實際應用測試,撰寫論文。
有興趣的申請人,請將您的簡歷、成績單、研究陳述和推薦信發送至z.liu@ntu.edu.sg。
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