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白王峰博士 副教授 | 硕士生导师 |
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学位:博士 职务: 研究方向:电子元器件 职称:副教授 毕业院校:同济大学 地址: 邮箱:bwf@hdu.edu.cn 邮编: |
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白王峰博士 副教授 | 硕士生导师 |
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学位:博士 职务: 研究方向:电子元器件 职称:副教授 毕业院校:同济大学 地址: 邮箱:bwf@hdu.edu.cn 邮编: |
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白王峰,男, 1985年出生,陕西渭南人,杭州电子科技大学材料与环境工程学院副教授,硕士生导师,2009年保送至同济大学进行硕士学习, 2014年博士毕业于同济大学功能材料研究所,2014-至今在杭州电子科技大学从事教学科研工作。研究方向主要包括:(1) 驱动器、传感器等器件研究;(2) 电容器调控与器件研究。主持国家自然科学基金青年基金、浙江省自然科学基金探索项目、浙江省自然科学基金青年基金(结题评为优)、横向课题等项目,目前以第一/通讯作者在Nat.Commun等高水平期刊发表电介质学术论文70余篇,引用3000余次,H因子35;其中三篇ESI高被引(1%),一篇热点论文(0.1%),影响因子大于10的论文10篇;申请及授权国家发明专利10余项;入选全球前2%顶尖科学家年度影响力榜单(2024、2025);入选全球前2%顶尖科学家生涯影响力榜单(2025);目前担任电子元器件关键材料与技术专委会委员。
2014.07-至今 杭州电子科技大学 电子信息学院
《材料物理与性能》 《电子元器件》 纵向科研
横向科研
论文
1. Chongyang Li, Jikang Liu, Long Lin, Wangfeng Bai,* Shiting Wu, Peng Zheng,* Jingji Zhang, and Jiwei Zhai*, Superior Energy Storage Capability and Stability in Lead Free Relaxors for Dielectric Capacitors Utilizing Nanoscale Polarization Heterogeneous Regions, Small, 2023 (19) 2206662. 2. Jikang Liu, Yuqin Ding, Chongyang Li, Wangfeng Bai, * Peng Zheng, * Shiting Wu, Jingji Zhang, Zhongbin Pan and Jiwei Zhai *, A synergistic two-step optimization design enables high capacitive energy storage in lead-free Sr0.7Bi0.2TiO3-based relaxor ferroelectric ceramics, Journal of Materials Chemistry A, 2023 (2) 2050-7488. 3 Jikang Liu, Peng Li, Chongyang Li, Wangfeng Bai,* Shiting Wu, Peng Zheng,* Jingji Zhang, and Jiwei Zhai*, Synergy of a Stabilized Antiferroelectric Phase and Domain Engineering Boosting the Energy Storage Performance of NaNbO3Based Relaxor Antiferroelectric Ceramics, ACS Appl. Mater. Interfaces, 2022 (14) 17662-17673. 4 Yuqin Ding , Peng Li , Jintao He , Wenjun Que , Wangfeng Bai*, Peng Zheng *,Jingji Zhang, Jiwei Zhai *, Simultaneously achieving high energy-storage efficiency and density in Bi-modified SrTiO3-based relaxor ferroelectrics by ion selective engineering, Composites Part B: Engineering, 2022 (230) 109493. 5 Wangfeng Bai,* Xinyu Zhao, Yuqin Ding, Leijie Wang, Peng Zheng,* Jigong Hao, and Jiwei Zhai*, Giant Field-Induced Strain with Low Hysteresis and Boosted Energy Storage Performance under Low Electric Field in (Bi0.5Na0.5)TiO3-Based Grain Orientation-Controlled Ceramics, Advanced Electronic Materials, 2020 (6) 2000332. 著作
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