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清华大学材料科学与工程系长江特聘教授,博士生导师,系主任 共济 同济西苑 E-mail:cwnan@tsinghua.edu.cn
655423 17 实验室:技科楼2610室、 2528室 200092
课 [学历] 共济网 1982.7和1985.3分别于华东理工大学获无机非金属材料学士和硕士学位 密云路 1992.6于武汉工业大学(在职)获无机非金属材料博士学位
同济西苑 [工作简历] 659 76674 1985.4于武汉工业大学材料系任助教、1987.7任讲师、1988.7任副教授、1992.7任教授。 专 1993.12被国务院学位委员会批准为博士生导师。 课 1990~1991年任美国New Mexico大学微观工程陶瓷中心研究科学家;
8#信箱 1994~1995年任美国California大学Santa Barbara分校材料系客座教授; 同济西苑 1996~1997年任德国Saarlandes大学纳米材料研究所Humboldt研究员; 共济 1999年, 任美国Rutgers大学客座教授。
考 1999.11,调任清华大学材料系教授,现任清华大学材料系长江特聘教授。 123站台 [研究领域] 123站台 1、多重铁性材料 院 2、材料显微结构-性能关系计算及预测(材料微结构物理学) 院 3、热电材料
密云路 4、有机-无机纳米复合功能材料 471弄
[正在进行主要项目] 国家973项目:信息功能陶瓷研究 国家自然科学基金重点项目:多重铁性材料 国家教育部博士点基金项目:有机/无机复合固态电解质 国家自然科学基金项目:热的材料 国家自然科学基金项目:铁性复合材料 [主要奖励与荣誉] “信息功能陶瓷”国家973计划项目首席科学家, 2002 北京市科技进步一等奖, 2002 湖北省自然科学一等奖(排名第四), 2001 美国ISI(SCI总部)Citation Classic Award (经典引文奖),2000 美国陶瓷学会Edward C. Henry奖,1999 国家教育部长江学者奖励计划特聘教授,1999 国家杰出青年科学基金,1998 国家教育部跨世纪人才计划,1994 中国青年科技奖,1992 [近期代表性论文] 1) Wu JB, Nan CW, Lin YH, Y. Deng. Giant dielectric permittivity observed in Li and Ti doped NiO; Phys Rev Lett 89 (21): 217601 (2002). 2) Dang ZM, Shen Y, Nan CW, Dielectric behavior of three-phase percolative Ni-BaTiO3/polyvinylidene fluoride composites, Appl. Phys. Lett. 81 (25): 4814-4816 (2002). 3) Nan CW, Liu L, Cai N, et al. A three-phase magnetoelectric composite of piezoelectric ceramics, rare-earth iron alloys, and polymer; Appl. Phys. Lett. 81 (20): 3831-3833 (2002). 4) Lin YH, Tang ZL, Zhang ZT, Nan CW. Anomalous luminescence in Sr4Al14O25 : Eu, dy phosphorsm; Appl. Phys. Lett. 81 (6): 996-998 (2002). 5) Fan LZ, Dang ZM, Nan CW, et al. Thermal, electrical and mechanical properties of plasticized polymer electrolytes based on PEO/P(VDF-HFP) blends; Electrochim Acta 48 (2): 205-209 (2002 ). 6) Y Deng, Zhou XS, Wei GD, Nan CW. Solvothermal preparation and characterization of nanocrystalline Bi2Te3 powder with different morphology; J Phys Chem Solids 63 (11): 2119-2121 (2002 ). 7) Fan LZ, Nan CW, Dang ZM, Effect of modified montmorillonites on the ionic conductivity of (PEO)(16)LiClO4 electrolytes; Electrochim Acta 47 (21): 3541-3544 (2002). 8) Huang JH, Nan CW, Li RM, Micromechanics approach for effective magnetostriction of composite materials; J Appl Phys. 91 (11): 9261-9266 (2002) 9) C. W. Nan, M. Li, and J. H. Huang, Calculations of giant magnetoelectric effects in ferroic composites of rare-earth-iron alloys and ferroelectric polymers, Phys. Rev. B 63 144415 (2001). 10) C. W. Nan, M. Li, X. Qian, and S. Yu, Possible giant magnetoelectric effect of ferromagnetic rare-earth-iron-alloys-filled ferroelectric polymers, Appl. Phys. Lett. 78 (17): 2527-2529 (2001). 11) C. W. Nan, X.S. Zhou, J. Nan, and J. Wu, Grain-boundary-controlled impedances of electroceramics: Generalized effective-medium approach and brick-layer model, J. Appl. Phys. 89 (7): 3955-3959 (2001). 12) C. W. Nan, on Effective dielectric function of a random medium, Phys. Rev. B 63 176201 (2001). 13) C.-W. Nan, Yong Huang and G. J. Weng, Influence of porosity on the effective magnetostriction of polycrystals; J. Appl. Phys. 88(1): 339-43 (2000). 14) C.-W. Nan and G. J. Weng, Influence of polarization orientation on the effective properties of piezoelectric composites; J. Appl. Phys. 88(1): 416-23 (2000). 15) C.-W. Nan and G. J. Weng, Theoretical approach to effective electrostriction in inhomogeneous materials; Phys. Rev. B, 61(1): 258-265 (2000). 16) C.-W. Nan, X.-P. Li, and R. Birringer, An inverse problem for composites with imperfect interface: determination of interfacial thermal resistance, thermal conductivity of constituents and microstructural parameters, J. Am. Ceram. Soc., 83(4): 848-54 (2000). |
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