911制品厂麻花
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仪器科学与技术系
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肖鸣飞
教授
电 话
邮 箱
xiaomf11@hust.edu.cn
办公地点
先进制造大楼东楼叠516
个人主页
个人介绍
肖鸣飞(Mingfei Xiao, Professor),男,现任911制品厂麻花教授,集成电路学院双聘教授,入选国家海外高层次青年人才。 2011年获得华中科技大学学士学位, 2014年获得清华大学硕士学位(导师黄翊东院士,张巍教授),2020年于剑桥大学卡文迪许实验室光电子课题组博士毕业,获得博士学位(导师Henning Sirringhaus院士)。2020年至2023年在剑桥大学工程系从事博士后研究(导师Tawfique Hasan教授)。2023年加入华中科技大学从事教学科研工作。 参与了欧洲研究委员会(European Research Council(ERC))、英国工程和物理科学研究理事会(Engineering and Physical Sciences Research Council(EPSRC))三个海外科研项目。在相关领域发表SCI论文20余篇,其中以第一作者发表Science子刊Science Advances 2篇,Advanced Materials 1篇,Advanced Functional Materials 1篇。以共同作者发表Nature子刊 Nature Communications 2篇,Science Advances 1篇,Journal of the American Chemical Society 1篇,Advanced Materials 1篇。 围绕聚合物电子研究方向,在设备搭建、器件制造、与机理研究方面取得系列成果。设备搭建方面,搭建半自动高精度溶液剪切仪,制备高度各向异性的ribbon-phase导电聚合物薄膜,达到超过4800 S/cm的电导率,接近ITO薄膜水平。器件制造方面,实现空气稳定的双极性输运聚合物晶体管,电子迁移率达到商用无定形硅水平;实现可靠性因子接近100%,电学特性类MOSFET的理想半晶聚合物薄膜晶体管。机理研究方面,结合中子散射实验,高光谱测量,动态力学分析,场效应电子自旋测量,场效应Seebeck测量等先进技术手段,在原子/分子尺度探索了载流子在高性能共轭聚合物半导体中的能量状态与输运过程。 研究成果被MIT,斯坦福大学,牛津大学等机构学者正面引用和评述。MIT Karen K. Gleason教授在专著 Conjugated Polymers at Nanoscale: Engineering Orientation, Nanostructure, and Properties中报道了课题组对于半导体聚合物光电与力学特性研究的实验现象与物理规律(Advanced Functional Materials, 2021, 31(7): 2007359)。 研究生招生 课题组与普林斯顿大学,剑桥大学等多个国际前沿课题组保持长期合作。欢迎人品端正、踏实严谨、有责任心的同学加入课题组,攻读博士学位或硕士学位。也欢迎优秀本科生加入课题组,开展相关研究。除机械专业外,特别鼓励具有人工智能、光电、软件、物理、化学、电子、集成电路等扎实的学科基础,对半导体材料与器件机理研究有兴趣,或有丰富超净间微纳加工经验(熟悉光刻—沉积—刻蚀等工艺流程)的同学联系课题组,一起从事研究工作。
研究方向
1.AI辅助共轭聚合物半导体设计 Al辅助材料设计是现代材料科学的革命性技术,但AI辅助设计聚合物材料仍面临诸多挑战,我们致力于探索和研发利用深度学习技术预测和设计可控的聚合物结构,涵盖聚合物知识图谱技术、聚合物元素相关性编码技术、模拟和优化聚合反应过程技术等。通过这些关键技术,可以精确控制聚合物分子量分布和微观结构、缩短研发周期、减少资源浪费,并降低成本与风险。 2.溶液法电子器件制造 针对大面积阵列化溶液法电子制造的难题,我们致力于探索和开发可印刷半导体可控成膜制造技术,涵盖区域流延技术、溶液剪切技术、以及喷墨打印技术等。通过这些技术,我们追求制备堆积有序、高度结晶的可印刷半导体薄膜,并在此基础上制备高均匀性、高良率的光电器件阵列与应用微系统。 3.可溶液法加工的半导体材料的物理特性研究 采用动态力学分析、中子/X光散射、高敏光谱、电子顺磁共振等技术手段,我们致力于研究目标半导体体材料与沉积薄膜在不同尺度下的“结构-性能”关系。通过在分子尺度上研究决定印刷半导体材料光电性能的结构特征,为对应器件与系统性能优化提供见解。 4.基于印刷半导体的新型电路与传感器开发 在所制备的高性能半导体薄膜的基础上,我们将开发基于印刷工艺的新型传感器与微系统。重点关注生物电子传感器、神经形态电路,以及其在医用传感器以及医学影像识别中的应用。
开设课程
科研项目
[1] European Research Council (ERC) synergy grant (610115) 结题,参与。 [2] Engineering and Physical Sciences Research Council (EPSRC) grant (EP/M005143/1) 结题,参与。 [3] Engineering and Physical Sciences Research Council (EP/T014601/1) 结题,主要负责人。 [4] 国家海外高层次青年人才基金,2024.3-2027.3,在研,主持。
论文专着与专利
[1] Achieving ideal transistor characteristics in conjugated polymer semiconductors. Science advances, 2023, 9(22): eadg8659. [2] Charge transport physics of a unique class of rigid-rod conjugated polymers with fused-ring conjugated units linked by double carbon-carbon bonds. Science advances, 2021, 7(18): eabe5280. [3] Real-time, noise and drift resilient formaldehyde sensing at room temperature with aerogel filaments. Science advances, 2024, 10(6): eadk6856. [4] Fused electron deficient semiconducting polymers for air stable electron transport. Nature communications, 2018, 9(1): 416. [5] Spin relaxation of electron and hole polarons in ambipolar conjugated polymers. Nature communications, 2024, 15(1): 288. [6] Anisotropy of Charge Transport in a Uniaxially Aligned Fused Electron‐Deficient Polymer Processed by Solution Shear Coating. Advanced Materials, 2020, 32(23): 2000063. [7] Enhancing the conductivity and thermoelectric performance of semicrystalline conducting polymers through controlled tie chain incorporation. Advanced Materials, 2024: 2310480. [8] Linking Glass‐Transition Behavior to Photophysical and Charge Transport Properties of High‐Mobility Conjugated Polymers. Advanced Functional Materials, 2021, 31(7): 2007359.
荣誉获奖
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