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教研序列

职称: 讲席教授
电子邮件:dingfeng@suat-sz.edu.cn
电话:
工作签名:知之为知之,不知为不知,是知也

所属学院:材料科学与能源工程学院

国家高层次引进人才,教育部长江讲座教授,深圳理工大学材料科学与能源工程学院讲席教授。先后在曲阜师范大学,香港理工大学,韩国蔚山国立科技学院等教授本科、研究生课程20余门,培养硕士、博士、博士后等研究人员70余名,其中超过30人已经成为国内外重点高校、研究机构的骨干研究人员。主持韩国基础科学研究院项目、国家自然科学基金重点、国家自然科学基金面上、深圳市人才计划、香港研究资助局项目等27项,共获得研究经费超过8,000万人民币。在国际学术期刊上发表超过350篇主流科研论文,包括在Nature/Science正刊发表论文10篇,在N/S子刊发表高水平论文20余篇,论文被引用超24,000次,h-index为82。丁教授过去专注于碳材料、低维材料生长机制的研究,提出的低维材料生长机制理论目前已得到国际学术界的广泛认可,先后被国际媒体如Nature网站,美国自然科学基金会(NSF)等国际媒体报道300余次。丁教授首次提出了“材料制造,理论先行”的想法,并于2022年回国后开始了对各种关键功能材料与器件制造的理论与实验研究。

学习经历:

1999-2002 南京大学,凝聚态物理专业,博士

1993-1996 复旦大学,理论物理专业,硕士

1989-1993 华中科技大学,应用物理专业,学士

工作经历:

2022-至今 深圳理工大学,材料科学与能源工程学院,讲席教授

2017-2022 韩国蔚山基础科学研究院,工学院,杰出教授

2017-2022 韩国基础科学研究院,多维碳材料中心,理论组组长

2013-2017 香港理工大学,应用科学及纺织学院,副教授

2009-2013 香港理工大学,应用科学及纺织学院,助理教授

2005-2009 美国莱斯大学,机械工程与材料科学系,研究员

2003-2005瑞典查尔姆斯理工大学/哥德堡大学,博士后

2001-2003 曲阜师范大学,物理系,副教授

1996-1999曲阜师范大学,物理系,助理教授

2022年获全球前2%顶尖科学家

2020年获得蔚山科技学院的杰出研究奖

2014年获得香港理工大学的杰出研究奖

本课题组的使命是使材料与器件制造成为可以根据理论进行设计的过程,实现“材料制造,理论先行”。具体研究方向有:

i“AI for Science”在材料科学中的应用;

(ii材料动力学过程的多尺度模拟计算方法的开发,包括经典分子动力学、机器学习力场、蒙特卡洛、动力学蒙特卡洛、相场等;

iii材料块体、材料表面、材料界面的原子结构搜索与性质预测;

iv器件中的界面结构、界面重构与器件优化;

v发生在材料表界面上的动力学过程的多尺度模拟;

vi低维材料生长机制的理论研究与可控制备;

vii关键功能材料的生长机制与可控生长,如单晶硅,高温高压(HTHP)金刚石,PECVD金刚石,新型碳材料等。

代表性论文,详见:丁峰代表性论文(将附件内容作为超链接)

附件:

丁峰部分代表性论文:

(1)K Y Ma, LNZhang, S Jin, Y Wang, SI Yoon, H Hwang, J Oh, D S Jeong, MHWang, SChatterjee, G Kim, A Jang, J Yang, S Ryu, H Y Jeong, R S. Ruoff*, M Chhowalla*,F Ding*,H S Shin*.Epitaxial single-crystal hexagonal boron nitride multilayers on Ni (111),Nature, 2022, 606, 88.

https://nature.dosf.top/articles/s41586-022-04745-7

图1.三层六方氮化硼(hBN)生长机理图。

(2)MHWu, ZBZhang, XZXu, ZHZhang, YRDuan, JCDong, RXQiao, SFYou, LWang,JJQi, DXZou, NZShang, YBYang, H Li, L Zhu, JLSun, HJYu, P Gao, XDBai, Y Jiang, ZJWang,F Ding*, DPYu*, EGWang*, KHLiu*.Seeded growth of large single-crystal copper foils with high-index facets,Nature,2020,581, 406.https://nature.dosf.top/articles/s41586-020-2298-5

(3)L Wang, XZXu, LNZhang, RXQiao, MHWu, ZCWang, S Zhang, J Liang, ZHZhang, ZBZhang, W Chen, XDXie, JYZong, YWShan, Y Guo, M Willinger, H Wu, QYLi, WLWang, P Gao, SWWu, Y Zhang, Y Jiang, DPYu, EGWang, XDBai*, ZJWang*,F Ding*, KHLiu*.Epitaxial growth of a 100-square-centimetre single-crystal hexagonal boron nitride monolayer on copper,Nature, 2019,570, 91.

https://nature.dosf.top/articles/s41586-019-1226-z

(4)JHWang, XZXu , T Cheng, LHGu  DDDing, HHong, PMZheng, ZBZhang , RXQiao, ZHLiang, ZHZhang,  GLCui, C Chang, C Huang, JJQi, J Liang, C Liu , S Zhang, YGZuo,  GDXue, XJFang, JPTian, MHWu, Y Guo, ZXYao, QZJiao, L Liu, P Gao, QYLi , RYang, GYZhang, ZLTang, DPYu, EGWang, JMLu , Y Zhao*, SWWu *,F Ding*,KHLiu*.Dual-coupling-guided epitaxial growth of wafer-scale single-crystal WS2monolayer on vicinal a-plane sapphire.Nat. Nanotechnol. 2022, 17, 33.

https://nature.dosf.top/articles/s41565-021-01004-0

(5)L Qiu,XYZhang,X Kong,I Mitchell,TYYan,S Y Kim,B I Yakobson,F Ding*.Theory of sigma bond resonance in flat boron materials,Nat.Comm.2023,14, 1804.https://nature.dosf.top/articles/s41467-023-37442-8

(6)JC Dong, LN Zhang, XY Dai,F. Ding*, The epitaxy of 2D materials growth,Nat. Comm.2020, 11, 5862.https://nature.dosf.top/articles/s41467-020-19752-3

(7)C Liu, XZXu, L Qiu, MHWu, RXQiao, L Wang, JHWang, JJNiu, J Liang, X Zhou, ZHZhang, M Peng, P Gao, WLWang, XDBai, D Ma, Y Jiang, XSWu, DPYu, EGWang, J Xiong*,F Ding*, KHLiu*.Kinetic modulation of graphene growth by fluorine through spatially confined decomposition of metal fluorides,Nat. Chem.2019,11, 730.https://nature.dosf.top/articles/s41557-019-0290-1

(8)TRWu, X FZhang, Q HYuan, J CXue, G YLu, Z H Liu,H SWang, H MWang,FDing*,Q KYu*,X MXie*,M HJiang.Fast growth of inch-sized single-crystalline graphene from a controlled single nucleus on Cu-Ni alloys,Nat. Mater.2016, 15, 43.

https://nature.dosf.top/articles/nmat4477

(9)X ZXu, Z H Zhang,LQiu, J NZhuang, LZhang, HWang, C NLiao, H DSong, R XQiao, PGao, Z HHu, LLiao, Z MLiao, D PYu, E GWang,F Ding*,H LPeng*,K HLiu*.Ultrafast growth of single-crystal graphene assisted by a continuous oxygen supply,Nat.Nanotechnol.2016, 11, 930.

https://nature.dosf.top/articles/nnano.2016.132

(10)P Li,F Ding*. Origin of theherringbonereconstruction of Au(111)surface at theatomicscale,Sci.Adv.2022,8, eabq2900.

https://www.science.org/doi/full/10.1126/sciadv.abq2900

(11)MSHe*, X Wang, SCZhang, H Jiang, F Cavalca, HZCui, J B Wagner, T W Hansen, E Kauppinen, J Zhang*,F Ding*.Growth kinetics of single-walled carbon nanotubes with a(2n, n) chirality selection,Sci. Adv.2019,5,eaav9668.

https://www.science.org/doi/full/10.1126/sciadv.aav9668

(12)L P Ding, B McLean, Z Xu, X Kong, D Hedman, L Qiu, A J Page,Feng Ding*.Whycarbonnanotubesgrow,J.Am.Chem.Soc.2022,144, 5606.

https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/jacs.2c00879

(13)XYZhang, L Wang, J Xin*, B I Yakobson*,FDing*,Role ofhydrogen ingraphenechemicalvapordepositiongrowth on acoppersurface,J. Am. Chem. Soc.2014, 136, 3040.https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/ja405499x

(14)JFGao, J Yip, JJZhao, B I Yakobson, Feng Ding*, Graphenenucleation ontransitionmetalsurface:structuretransformation androle of themetalstepedge,J. Am. Chem. Soc.2011, 133, 5009.https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/ja110927p

(15)FDing, A RHarutyunyan,B IYakobson*.Dislocation theory of chirality controlled nanotube growth,Proc. Nat. Acad. Sci.2009, 106, 2506.

https://www.pnas.org/doi/abs/10.1073/pnas.0811946106

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