王如志 教授 北京市 研究领域: 新材料,新能源 研究方向: 1)新型半导体光电功能材料的设计、制备与器件应用; 2)人工智能新材料设计、制备及器件应用 3)新能源材料设计、制备与器件应用 所在单位: 北京工业大学

基本信息

所在单位:
北京工业大学
机构细分:
材料科学与工程学院
单位类型:
高等院校
职务:
教授
职称:
教授
专家介绍:
王如志,现为北京工业大学材料科学与工程学院教授、博士生导师,材料科学与工程系副主任、新能源材料与技术研究所所长、材料物理化学教研室主任,固体微结构北京市重点实验室副主任、特种MEMS传感器北京市工程中心副主任等,获得了北京市科技新星、北京市青年拔尖人才及北京工业大学京华人才等人才计划称号,北京高校优秀育人团队“新型光电功能材料与器件”团队带头人,全国高校“双带头人”教师党支部书记“强国行”专项行动团队负责人。美国麻省理工学院访问学者、日本产业综合技术研究所特别研究员、香港中文大学研究助理及香港城市大学访问研究员等国际知名院所的留学访问经历。已在EES、AM、JACS、AFM、CM、JMCA、PRB、APL等国际知名学术刊物上发表SCI收录论文200余篇,其中,以第一或通讯作者发表的SCI收录一、二区论文100余篇。出版专著1部,主编教材1本。申请国家发明专利100余项,其中第一发明人国家授权发明专利32项。主持了JKW基础加强计划重点基础研究项目课题、5项国家自然科学基金、北京市科技新星计划及北京市自然科学基金等科研项目20余项,作为课题负责人或骨干参与国家重大专项、国家重点研发计划、国家自然科学基金重点基金等科研项目多项。由于在本研究领域的影响力,被邀担任了国家高层次人才计划评审专家、国家重点研发计划等国家及北京市的重要项目的会议评审专家、国际学术期刊Open Physics Journal、Appl. Sci、国内核心期刊《有色金属》编委、中国材料研究会计算材料分会委员、中国仪器仪表学会传感器分会委员会委员、中国电子节能技术协会电子信息专业委员会委员及NC、JACS、AFM等多家国际权威学术期刊专家审稿人。获得了首都前沿学术成果、北京市教学成果特等奖及国家教学成果二等奖等。

科研能力

研究领域:
新材料,新能源
研究方向:
1)新型半导体光电功能材料的设计、制备与器件应用;
2)人工智能新材料设计、制备及器件应用
3)新能源材料设计、制备与器件应用
论文著作:
1.Tailoring Superlattice Dimensions: A Pathway to Emergent Quantum Functional Devices,Small(2025).
2.Ultrastable and Quick Response UV Photodetector by High Crystalline Orientation Wurtzite/Zinc-Blende GaN Superlattice,Advanced Optical Materials13, 2402779 (2025).
3.A machine learning model with minimize feature parameters for multi-type hydrogen evolution catalyst prediction,NPG Computational Materials11, 111 (2025).
4.High-entropy perovskite air electrode with fluorine-induced Electron pair modulation strategy for stable and efficient reversible protonic ceramic cells,Chem. Eng. J.519, 10, 165139 (2025).
5.Cornerstone of Next-Generation 3D Integration: Structures, Processes, and Applications of TGV,ACS Appl. Electron. Mater., 10822 (2025).
6.Flexible energy-saving surface for all-season adaptive thermal management,Energy313, 133861 (2024).
7.Efficient Machine Learning Model Focusing on Active Sites for the Discovery of Bifunctional Oxygen Electrocatalysts in Binary Alloys,ACS Applied Materials & Interfaces16, 16050 (2024).
8.In situ confined synthesis of an interlayer-riveted carbon shell encapsulated PdZnBi alloy as a highly active and durable oxygen reduction reaction catalyst,J. Mater. Chem. A12, 8194 (2024).
9.Electrical-gate-controlled giant tunneling magnetoresistance and its quasi-periodic oscillation in an interlaced magnetic-electric silicene superlattice,Nanoscale15, 1860 (2023).
10.A universal high-efficiency cooling structure for high-power integrated circuits,Appl. Therm. Eng.215, 118849 (2022).
11.Wrinkled-Surface-Induced Memristive Behavior of MoS(2) Wrapped GaN Nanowires,Adv. Electro. Mater., 2000571 (2020).
12.C3N/phosphorene heterostructure: a promising anode material in lithium-ion batteries,J. Mater. Chem. A7, 2106 (2019).
13.Generalized Mechanism of Field Emission from Nanostructured Semiconductor Film Cathodes.Sci Rep7, 43625, 43625 (2017).
14.A low cost, green method to synthesize GaN nanowires.Sci Rep5, 17692 (2015).
15.Two dimensional Dirac carbon allotropes from graphene,Nanoscale6 (2), 1113 (2014).
16.Wurtzite-type CuInSe2 for high-performance solar cell absorber: ab initio exploration of the new phase structure.J. Mater. Chem.22, 21662-21666 (2012)
17.Giant magnetoresistance effect in graphene with asymmetrical magnetic superlattices.Appl. Phys. Lett.101, 152404 (2012).
18.Electron field emission enhanced by geometric and quantum effects from nanostructured AlGaN/GaN quantum wells.Appl. Phys. Lett.98, 152110 (2011).
19.Ultra-Low-Threshold Field Emission from Oriented Nanostructured GaN Films on Si Substrate.Appl. Phys. Lett.96(9), 092101(2010).
20.Field emission enhancement by the quantum structure in an ultrathin multilayer planar cold cathode.Appl. Phys. Lett.92(14), 142102 (3) (2008)
21.Strain-induced Raman-mode shift in single-wall carbon nanotubes: Calculation of force constants from molecular-dynamics simulations.Phys. Rev. B77(19), 195440 (5) (2008).
22.Pressure-induced Raman-active radial breathing mode transition in single-wall carbon nanotubes.Phys. Rev. B2007, 75(4), 045425 (5) (2007).
23.Structural enhancement mechanism of field emission from multilayer semiconductor films.Phys. Rev. B, 72(12), 125310 (6) ( 2005).
24.Multipeak characteristics of field emission energy distribution from semiconductors.Phys. Rev. B,70(19),195305 (6) (2004)
25.Band Bending Mechanism for Field Emission in Wide Band Gap Semiconductors.Appl. Phys. Lett.,81(15), 2782~2784 (2002).
科研项目:
1.国家重点研发计划(课题负责人)(基于XXX标识的红外特征技术,2024.07-2026.06)
2.广东省重点研发计划(子课题负责人)(芯片用电子化学品全流程测试评价,2024.06-2027.05)
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