首页 >> 招生信息 >> 招生问答 >> 正文
康芳
日期:2024年09月19日 09:01  发布人:  浏览量:
姓 名:康芳

院 系:物理与电子信息学院
职 称:副教授
邮 箱:825384361@qq.com
研究领域:新型功能陶瓷的压电、储能机理及性能研究
个人简介
   教育背景
   2022年2月-2023年2月    新加坡国立大学    机械系              国家公派联合培养博士
   2018年9月-2023年7月    西安交通大学     材料学              工学博士
   2014年9月-2017年7月    宝鸡文理学院     无机化学             理学硕士
   2010年9月-2014年7月    宝鸡文理学院     化学类              理学学士
   工作经历
   2023年12月至今       4001百老汇会员登录        物理与电子信息学院      副教授
   2023年7月-2023年12月   4001百老汇会员登录        物理与电子信息学院      讲师
   2017年7月-2018年7月    宝鸡文理学院     化学化工学院          科研助理
代表性成果
科研项目:
1. BiFeO3基铁电陶瓷的机电性能研究               4001百老汇会员登录博士启动项目 主持(在研)
2. BF-BT基压电陶瓷的机电及力学性能研究 国家建设高水平公派研究生项目 主持(结题)
3. 基于双弛豫相界区的高极化响应低损耗铁电材料研究 国家自然科学基金面上项目 参与

学术论文:发表学术论文26篇,其中第一作者及通讯作者8篇
1.Fang Kang, et al. Low electric field induced large electromechanical properties of BiFeO3- BaTiO3 based ceramics via phase composition modulation. J. Eur. Ceram. Soc. 43 (2023) 6031-6040. (中科院一区top期刊)
2. Fang Kang, et al. Achieve ultrahigh energy storage performance in BiFeO3-BaTiO3 based lead free relaxors via a composition optimizing strategy. J. Eur. Ceram. Soc., 42 (2022) 6958-6967. (中科院一区top期刊)
3. Fang Kang, et al. Enhanced electromechanical properties of SrTiO3-BiFeO3-BaTiO3 ceramics via relaxor behavior and phase boundary design, J. Eur. Ceram. Soc., 40 (2020) 1198-1204. (中科院一区top期刊)
4. Fang Kang, et al. High temperature 0.63BiFeO3-0.37BaTiO3 based ceramics with large electro mechanical properties by simple A-site K+ doping. J. Alloys Comp. 89 (2022) 1198-1204. (中科院二区top期刊)
5. Fang Kang, et al. Enhanced electric field induced strain in B-site Sb doped BiFeO3- BaTiO3 lead free ceramics. J. Alloys Comp., 864 (2021) 158917.  (中科院二区top期刊)
6. Fang Kang, et al. In situ topochemically converted 2D BaTiO3 polycrystals with multifarious zone axes. Materials Advances, 3 (2022) 4878-4889. (中科院二区top期刊)
7.Rui. Yan, Fang Kang*, et al. Huge dielectric properties of lead-free BaxSryLi0.6Ti1.67O3 ceramics. Ceram. Inter., 50(2024) 11510-11517. (中科院二区top期刊).
8.Tian. Zhang, Fang Kang*, et al. Nanoscale phase separation achieved through trace PVDF/PEI blending enhances mechanical and energy storage performance at high temperatures. Journal of Power Sources, 620 (2024).                  

获  奖:
1. 国家留学基金委 A1类奖 202106280185。
专  利:授权2项中国发明专利,1项中国实用型专利
[1] 一种[100]方向织构化钛酸钡压电陶瓷制备方法。(第二发明人,导师第一)
[2] 一种先兆性SrTiO3/CaTiO3复合储能陶瓷的制备方法。(第二发明人,导师第一)
[3] 一种压电陶瓷传感器。(第二发明人,导师第一)


收藏本页打印