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博士后研究人员

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四川省-成都市 | 不限经验 | 博士及以上学历
2020-07-27 更新 被浏览:
最近在线时间:2020-07-27 20:07
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地址:[成都]电子科技大学邓旭教授团队
职位描述
到岗时间:不限 年龄要求:18-35周岁 性别要求:不限性别 婚况要求:不限婚况

博士后岗位研究方向

主要针对材料表面科学研究,探究表界面相关的物理及化学基础原理,解决结冰、起雾、腐蚀、表面污染等界面科学问题;开发新型界面材料,应用于自清洁太阳能电池、电子器件防水防盐雾、电子器件散热、飞机和军舰防冻防结冰以及防生物污染等工程技术领域。

1.仿生超浸润材料的设计与应用

2.表面物理化学研究

3.微/纳米制造

4.生物医用材料

四、在站期间薪酬待遇

1.基础薪酬:由学校和团队共同提供

资助标准一般为18-25万元/年;入选各类博士后人才计划者,提供20-40万元/年。如入选国家 博新计划 、国家 引进计划 不低于40万元/年(均为税前,不包括单位缴纳五险一金部分)

2.学校提供博士后公寓(免租金);

3.学术成果享受学校成果奖励政策;

4.享受学校教职工子女入园入学政策,享受四川省博士后子女择校政策;

5.在站期间可以申请职称评审;

6.鼓励和支持博士后在站期间到国外开展合作研究;

7.优秀者可聘任为学校教师(如可申请电子科技大学校 百人计划 特聘研究员,并享受相关福利和待遇)。

五、申请程序

进站具体流程:

http://www.postdoctor.uestc.edu.cn/info/1003/1167.htm


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  • 教育事业
  • 事业单位
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电子科技大学是国家 985工程 、 211工程 重点建设的教育部直属重点大学,2017年进入国家建设 世界一流大学 A类高校行列。坐落于有 天府之国 和 熊猫故乡 之称的西部经济、文化、交通中心——四川省成都市。基础与前沿研究院是学校为了加快高水平研究型大学建设进程,增强原始创新能力,提升整体基础研究水平和学术影响力,于2014年而特别筹建的 学术特区 ,现有高层次杰出人才50余人。

一、材料表面科学研究团队简介

电子科大基础院材料表面科学研究中心(CMSS)于2015年9月成立,已形成了一支由邓旭教授领衔,研究员、研究助理、博士后以及硕博研究生等20余人组成的研究团队。已承担国际合作专项、国家自然科学基金等多项课题,经费充足,已建立起完备的实验平台,可独立开展界面材料领域相关的科学研究。因团队发展需要,现需招聘博士后研究人员若干,热忱欢迎物理化学、材料科学、流体力学、生物医学工程等相关领域背景的有志青年加入本团队。

团队主页:www.ccsi.uestc.edu.cn

二、团队负责人简介

邓旭教授,德国马普高分子研究所博士毕业,美国加州大学伯克利分校/美国劳伦斯伯克利国家实验室博士后研究员,现任电子科大基础院教授,博导,中德马普界面材料联合实验室主任。2015年获得国家青年人才支持。四川省学术与技术带头人、国际仿生学会青年委员、中国化学会仿生材料化学委员会委员。申请欧洲国家发明专利3项,美国发明专利2项。研究成果以第一作者或通信作者在Nature, Science, Nature Materials, Nature communication, Physical Review Letter,Advanced Materials、Angewandte Chemie International Edition等国际著名杂志发表文章40余篇。成果被Nature, Nature Nanotechnology, Nature Physics,MIT Technology Review等国际著名杂志多次作为专题报道。获中国十大科技新锐人物(2019),中国化学会首届菁青化学新锐奖(2019)。

代表性研究论文:

1.Design of robust superhydrophobic surfaces.Nature, (2020) 582, 55–59封面文章

2.A droplet-based electricity generator with high instantaneous power density.Nature, (2020) 578, 392–396

3.Resolving the apparent line tension of sessile droplets an d understanding its sign change at a critical wetting angle.Physical Review Letters, (2019) 123, 094501

4. Surface charge printing for programmed droplet transport.Nature Materials, (2019) 18, 236, Highlighted byNature.

5.Reconfiguring surface functions using visible-lightcontrolled metal-ligand coordination.Nature Communications, (2018) 9:3842

6.Superamphiphobic particles – how small can we go?Physical Review Letters(2014), 112, 016101 (连续被《自然物理》,《自然纳米科技》作为研究亮点引用报道,Nature Physics, 2014, 10, 95, Nature Nanotechnology, 2014, 9, 91 )

7.Candle Soot as a Template for a Transparent Robust Superamphiphobic Coating.Science(2012) ,335,67封面文章


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