王华涛 教授 博士 山东省 研究领域: 新能源 研究方向: 1. 新能源和半导体热管理材料和技术 2. 纳米碳柔性加热技术 所在单位: 哈尔滨工业大学

基本信息

所在单位:
哈尔滨工业大学
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
最高学历:
博士
教育经历:
2004.09-2008.07,清华大学 材料科学与工程专业,博士
工作经历:
2023年01月-至今,哈尔滨工业大学(威海),材料科学与工程学院,特聘教授
2015年,哈尔滨工业大学,博士生导师
2013年,哈尔滨工业大学,硕士生导师
2012-2021年,哈尔滨工业大学(威海),电子封装技术系,系主任
2011年06月-2022年12月,哈尔滨工业大学(威海),材料科学与工程学院,副教授
专家介绍:
王华涛,男,哈尔滨工业大学(威海),特聘教授、博士生导师、曾任电子封装技术系系主任(2012-2021),清华大学博士。研究新能源和半导体的热管理技术、柔性加热技术和柔性电子等领域,已发表专业论文六十多篇,在国际知名期刊如J.Am.Chem.Soc.、Chem. Eng. J.,ACS Nano、ACS Appl.Mater.Interfaces多有著述,申请专利多项。研究成果,在国外曾经被NATURE CHEMISTR特色报道,在国内被“科技日报”(头版头条)、“中国科学报”、“人民网”等多家媒体报道。承担国家、省部、地方等多个项目,获省、市等多项奖励和称号,包括黑龙江省科学技术发明奖、山东省高等学校科学技术奖、浙江省自然科学学术奖、江苏常州“龙城英才”。
专家荣誉:
2020年, 山东省高等学校科学技术奖, 三等奖
2019年, 山东省研究生优秀成果奖,二等奖,指导教师
2019年, 知行计划“优秀指导教师”
2018年, 黑龙江省科学技术奖,二等奖,黑龙江省人民政府
2018年, 盱眙县荣誉市民,盱眙县人民政府
2018年, 优秀共产党员,哈尔滨工业大学(威海)材料科学与工程学院
2012年, 先进工作者,哈尔滨工业大学(威海)材料科学与工程学院
2011年, 宁波市科学技术奖, 三等奖
2010年, 浙江省自然科学学术奖, 二等奖
2009年, 宁波市自然科学优秀论文, 一等奖

科研能力

研究领域:
新能源
研究方向:
1. 新能源和半导体热管理材料和技术
2. 纳米碳柔性加热技术
研究成果:
1. 2012年,哈尔滨工业大学“优秀学生活动指导教师”。
2. 2013年,哈尔滨工业大学(威海)材料科学与工程学院“青年教师教学基本功大赛”一等奖。
3. 2013年,哈尔滨工业大学(威海)“三育人”先进个人。
4. 2014年,哈尔滨工业大学(威海)材料科学与工程学院“青年教师教学基本功大赛”一等奖。
5. 2015年,哈尔滨工业大学(威海)金牌班级班主任。
6. 2017年,山东省优秀学士学位论文,指导教师。
7. 2018年,山东省专业学位研究生优秀实践成果奖(二等奖),指导教师。
8. 2019年,山东省研究生优秀成果奖,二等奖,指导教师
9. 2020 年, 山东省高等学校科学技术奖, 三等奖
论文著作:
1. Yang K, Wu Y, Wang W, Chen W, Si C, Yao H, Wang Z, Lv L, Yang Z, Yu Y et al: Stretchable, flexible fabric heater based on carbon nanotubes and water polyurethane nanocomposites by wet spinning process. Nanotechnology 2024, 35(12):125706.
2. Yuan H, Jia R, Yao H, Wang W, Qian K, Wu X, Li J, Wang Z, Lv L, Han M et al: Ultra-stable, waterproof and self-healing serpentine stretchable conductors based on WPU sheath-wrapped conductive yarn for stretchable interconnects and wearable heaters. Chemical Engineering Journal 2023, 473:145251.
3. Zheng B, Wang H, Wu X, Yang K, Yu Y, Cui H, Gao F, Qian K, Yao H, Li J et al: Flexible nanocomposite electrothermal films based on carbon nanotubes and waterborne polyurethane with high reliability, stretchability and low-temperature performance for wind turbine blade deicing. Composites Part A: Applied Science and Manufacturing 2022, 158:106979.
4. Yu Y, Su Z, Chen W, Yang Z, Yang K, Meng F, Qiu S, Wu X, Yao H, Li J et al: Electro-thermally driven biaxial bending artificial muscle based on oriented graphite nanoplate nanocomposite/polyimide complex structure. Composites Part A: Applied Science and Manufacturing 2022, 163:107164.
5. Chen W, Yang S, Wang H, Yang K, Wu X, Gao F, Zheng B, Qian K, Yao W, Zhang T et al: Flexible, stretchable, waterproof (IPX7) electro-thermal films based on graphite nanoplatelets & polyurethane nanocomposites for wearable heaters. Chemical Engineering Journal 2022, 431:133990.
6. Wu X, Wang Y, Wang H, Zheng B, Wu Y, Xue R, Xu J, Cui H, Yao W, Zhong B et al: Semi-quantitative orientation control of graphite nanoplatelets in GNP/PU nanocomposite via balancing the effects of gravity and micro-flow field and application in manufacturing heat spreader substrate with excellent thermal conductivity. Composites Part A: Applied Science and Manufacturing 2021, 151:106657.
7. Wu X, Wang H, Wang Z, Xu J, Wu Y, Xue R, Cui H, Tian C, Wang Y, Huang X et al: Highly conductive thermal interface materials with vertically aligned graphite-nanoplatelet filler towards: High power density electronic device cooling. Carbon 2021, 182:445-453.
8. Xu J, Wang H, Ma T, Wu Y, Xue R, Cui H, Wu X, Wang Y, Huang X, Yao W: A graphite nanoplatelet-based highly sensitive flexible strain sensor. Carbon 2020, 166:316-327.
9. Wang Y, Wang H, Liu F, Wu X, Xu J, Cui H, Wu Y, Xue R, Tian C, Zheng B et al: Flexible printed circuit board based on graphene/polyimide composites with excellent thermal conductivity and sandwich structure. Composites Part A: Applied Science and Manufacturing 2020, 138:106075.
10. Zhang M, Wang H, Su Z, Tian C, Zhang JT, Wang Y, Yan F, Mai Z, Xing G: Enhanced thermal conductivity and lower density composites with brick-wall microstructure based on highly oriented graphite nanoplatelet: towards manufacturable cooling substrates for high power density electronic devices. Nanotechnology 2019, 30(24):245204.
11. Wu J, Ma Z, Hao Z, Zhang JT, Sun P, Zhang M, Liu Y, Cheng Y, Li Y, Zhong B et al: Sheath–Core Fiber Strain Sensors Driven by in-Situ Crack and Elastic Effects in Graphite Nanoplate Composites. ACS Applied Nano Materials 2019, 2(2):750-759.
12. Wang Y, Li K, Li X, Cui H, Liu G, Xu H, Wu X, Yao W, Zhong B, Huang X et al: Electro-thermally driven flexible robot arms based on stacking-controlled graphite nanocomposites. Carbon 2019, 152:873-881.
13. Wang Z, Wang H, Hao Z, Ma Z, Liu H, Zhang M, Cheng Y, Wu J, Zhong B, Xia L et al: Tailoring Highly Flexible Hybrid Supercapacitors Developed by Graphite Nanoplatelets-Based Film: Toward Integrated Wearable Energy Platform Building Blocks. ACS Applied Energy Materials 2018, 1(10):5336-5346.
14. Wu J, Wang H, Su Z, Zhang M, Hu X, Wang Y, Wang Z, Zhong B, Zhou W, Liu J et al: Highly Flexible and Sensitive Wearable E-Skin Based on Graphite Nanoplatelet and Polyurethane Nanocomposite Films in Mass Industry Production Available. ACS applied materials & interfaces 2017, 9(44):38745-38754.
15. Jing W, Huatao W, Wenying Z, Xinyi Y, Guangwu W, Yijie W, Weiwei Z: Electrochemical depositing rGO-Ti-rGO heterogeneous substrates with higher thermal conductivity and heat transfer performance compared to pure Ti. Nanotechnology 2017, 28(7):075703.
16. Jiang H, Wang H, Liu G, Su Z, Wu J, Liu J, Zhang X, Chen Y, Zhou W: Light-weight, flexible, low-voltage electro-thermal film using graphite nanoplatelets for wearable/smart electronics and deicing devices. Journal of Alloys and Compounds 2017, 699:1049-1056.
17. Jiang B, Wang H, Wen G, Wang E, Fang X, Liu G, Zhou W: Copper-graphite-copper sandwich: superior heat spreader with excellent heat-dissipation ability and good weldability. RSC Advances 2016, 6(30):25128-25136.
18. Wang HT, Wu T: A general lithography-free method of microscale/nanoscale fabrication and patterning on Si and Ge surfaces. Nanoscale Research Letters 2012, 7.
19. Wang HT, Wu T: Formation of complex nanostructures driven by polar surfaces. Journal of Materials Chemistry 2011, 21(39):15095-15099.
20. Wang H, Zhang L, Tan X, Holt CMB, Zahiri B, Olsen BC, Mitlin D: Supercapacitive Properties of Hydrothermally Synthesized Co3O4 Nanostructures. The Journal of Physical Chemistry C 2011, 115(35):17599-17605.
21. Wang HT, Zhang Z, Wong LM, Wang SJ, Wei ZP, Li GP, Xing GZ, Guo DL, Wang DD, Wu T: Shape-Controlled Fabrication of Micro/Nanoscale Triangle, Square, Wire-like, and Hexagon Pits on Silicon Substrates Induced by Anisotropic Diffusion and Silicide Sublimation. ACS Nano 2010, 4(5):2901-2909.
22. Wang HT, Wu JC, Shen YQ, Li GP, Zhang Z, Xing GZ, Guo DL, Wang DD, Dong ZL, Wu T: CrSi2 Hexagonal Nanowebs. Journal of the American Chemical Society 2010, 132(45):15875-15877.
23. Wang HT, Lin L, Yang WY, Xie ZP, An LN: Preferred Orientation of SiC Nanowires Induced by Substrates. Journal of Physical Chemistry C 2010, 114(6):2591-2594.
24. Wang HT, Yang WY, Xie ZP, Wang YS, Xing F, An LA: Morphology Instability of Silicon Nitride Nanowires. Journal of Physical Chemistry C 2009, 113(15):5902-5905.
25. Wang HT, Xie ZP, Wang YG, Yang WY, Zeng QF, Xing F, An LN: Single-crystal AlN nanonecklaces. Nanotechnology 2009, 20(2):025611.
26. Wang H, Xie Z, Yang W, Fang J, An L: Morphology Control in the Vapor?Liquid?Solid Growth of SiC Nanowires. Crystal Growth & Design 2008, 8(11):3893-3896.
27. Wang H, Liu G, Yang W, Lin L, Xie Z, Fang JY, An L: Bicrystal AlN zigzag nanowires. Journal of Physical Chemistry C 2007, 111(46):17169-17172.
发明专利:
1. 一种石墨膜复合体及其制备方法,申请日2016.07.27,申请号201610598159.7,发明专利授权,专利号ZL 2016 1 0598159.7,授权公告号CN 106332520 B, 授权日期20190101,王华涛排序第一。
2. 一种高导热石墨烯/钛复合材料及其制备方法,申请日2016.11.30,申请号201611075214.0,发明专利授权,专利号ZL 2016 1 1075214.0, 授权公告号 CN 106978606 B, 授权日期20190101,王华涛排序第一。
3. 一种石墨泡沫及其制备方法,发明专利授权,专利号 ZL 2016 1 1096173.3,排名第一。
4. 用于LED芯片的散热装置以及使用该装置的LED光源,发明专利授权,专利号ZL 2017 1 0467660,排名第一。
5. 一种石墨复合线路板,实用新型授权,专利号ZL 2017 2 1478186.7,授权公告号CN 207460589 U,授权日期20180605,王华涛排名第一。
科研项目:
(1) 国家自然科学基金,联合基金(重点),基于碳功能材料的寒地锂离子动力电池高效热管理技术研究
(2) 山东省重点研发计划(重大科技创新工程), 氢燃料电池碳纸制备技术研究
(3) 企业横向, 新能源电池热管理材料
(4) 企业横向, 功率模块电控先进热管理技术
(5) 企业横向, 半导体热场景散热技术
(6) 企业横向, 纳米碳加热技术在混凝土养护的应用
(7) 企业横向, 石墨烯柔性膜技术
(8) 威海市科技发展计划项目, 可穿戴柔性发热品
(9) 山东省重点研发计划,高功率密度器件先进热管理技术
(10) ×××, 高导热材料制备
(11)×××, 热管理材料
(12) ×××, 先进热管理技术
(13)国家自然科学基金
(14)山东省自然科学基金
(15)哈工大创新基金

项目合作

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