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    王明
    青年研究员 、博士生导师
    电        话:
    研  究  所:
    邮        箱:wang_ming@fudan.edu.cn
    个人网址:https://wangmingfdu.github.io
    办公地址:
    • 研究方向
    • 教育背景
    • 学术经历
    • 荣誉称号
  • 简要介绍:

    王明,青年研究员,博士生导师。入选国家和上海海外高层次人才计划(青年)、上海脑中心求索杰出青年计划-研究组长、复旦大学新工科人才。2009年本科毕业于吉林大学;2015年于中科院微电子所取得博士学位,师从刘明院士;2013-2014年期间在美国密歇根大学安娜堡联合培养,师从Wei D. Lu教授。毕业后入职华为技术有限公司,后加入新加坡南洋理工大学从事博士后研究,合作导师为Xiaodong Chen教授(ACS Nano主编)。

     

    研究方向:新型存储与计算和柔性智能感知技术,包括非易失性存储器、忆阻神经形态器件与计算、柔性智能电子器件与系统等。主持了国家重点研发计划和国家自然科学青年基金等项目。迄今在高影响力国际学术期刊以第一/通讯作者发表论文22篇,包括2Nat. Electron.2Nat. Commun.4Adv. Mater.2Adv. Funct. Mater.5IEEE EDL等。授权中国/美国/日本专利13项、申请中国/美国/欧洲/新加坡授权专利12项。荣获江苏省自然科学百篇优秀学术成果论文、中国真空学会博士优秀论文、中国科学院优秀博士学位论文等奖项。

    课题组长期招收博后、博士/硕士研究生,欢迎感兴趣的同学加入,共同学习。

     

    代表成果:

    [1] J. Cao, X. Liu, J. Qiu, Z. Yue, Y. Li, Q. Xu, Y. Chen, J. Chen, H. Cheng, G. Xing, E. Song, M. Wang*(通讯作者), Q. Liu*, M. Liu. Anti-friction gold-based stretchable electronics enabled by interfacial diffusion-induced cohesion. Nat. Commun. 15, 1116 (2024).

    [2] X. Yu, C. Cheng*, J. Liang*, M. Wang*(通讯作者), B. Huang*, Z. Wang, L. Li. Graphene-assisting nonvolatile vanadium dioxide phase transition for neuromorphic machine vision. Adv. Funct. Mater. 34, 2312481 (2024).

    [3] T. Wang†, M. Wang†(共同一作), J. Wang, L. Yang, X. Ren, G. Song, S. Chen, Y. Yuan, R. Liu, L. Pan, Z. Li, W. R. Leow, Y. Luo, S. Ji, Z. Cui, K. He, F. Zhang, F. Lv, Y. Tian, K. Cai, B. Yang, J. Niu, H. Zou, S. Liu, G. Xu, X. Fan, B. Hu*, X. J. Loh, L. Wang, and X. Chen*. A chemically mediated artificial neuron. Nat. Electron.. 5, 586-595 (2022).

    [4] M. Wang, J. Tu, Z. Huang, T. Wang, Z. Liu, F. Zhang, W. Li, K. He, L. Pan, X. Zhang, X. Feng, Q. Liu, M. Liu, and X. Chen*. Tactile near-sensor analogue computing for ultrafast responsive artificial skin. Adv. Mater. 34, 2201962 (2022).

    [5] M. Wang, Y. Luo, T. Wang, C. Wan, L. Pan, S. Pan, K. He, A. Neo, and X. Chen*. Artificial skin perception. Adv. Mater. 33, 2003014 (2021).

    [6] M. Wang, T. Wang, Y. Luo, K. He, L. Pan, Z. Li, Z. Cui, Z. Liu, J. Tu, and X. Chen*. Fusing stretchable sensing technology with machine learning for human–machine interfaces. Adv. Funct. Mater. 31, 2008807 (2021).

    [7] M. Wang†, Z. Yan†, T. Wang, P. Cai, S. Gao, Y. Zeng, C. Wan, H. Wang, L. Pan, J. Yu, S. Pan, K. He, J. Lu, and X. Chen*. Gesture recognition using a bioinspired learning architecture that integrates visual data with somatosensory data from stretchable sensors. Nat. Electron. 3, 563-570 (2020).

    [8] T. Wang†, M. Wang†(共同一作), L. Yang, Z. Li, X. J. Loh, and X. Chen*. Cyber–physiochemical interfaces. Adv. Mater. 32, 1905522 (2020).

    [9] M. Wang, W. Wang, W. R. Leow, C. Wan, G. Chen, Y. Zeng, J. Yu, Y. Liu, P. Cai, H. Wang, D. Ielmini*, and X. Chen*. Enhancing the matrix addressing of flexible sensory arrays by a highly nonlinear threshold switch. Adv. Mater. 30, 1802516 (2018).

    [10] M. Wang†, C. Bi†, L. Li, S. Long, Q. Liu, H. Lv, N. Lu, P. Sun, and M. Liu*. Thermoelectric Seebeck effect in oxide-based resistive switching memory. Nat. Commun. 5, 4598 (2014).