同济大学
导师风采
陈杰
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个人信息

Personal Information

  • 教授
  • 导师类别:硕士,博士生导师
  • 性别: 男
  • 学历:博士研究生
  • 学位:博士

联系方式

Contact Information

  • 所属院系:物理科学与工程学院
  • 所属专业: 物理学
  • 邮箱 : jie@tongji.edu.cn
  • 工作电话 : 021-65985331

个人简介

Personal Profile

陈杰,中组部青年千人计划获得者,同济大学物理科学与工程学院副院长,长聘教授,博士生导师。主要从事声子学和纳米尺度热传导领域的研究工作,已在Reviews of Modern Physics, Physics Reports,Physical Review Letters等国际知名学术期刊发表SCI论文90余篇,含ESI高被引论文10篇和ESI热点论文3篇。全部论文在Web of Science数据库中被引用超5900余次,H因子43。主持国家级科研项目9项、省部级科研项目4项,参与国家自然科学基金重大项目一项、国家重点研发计划两项。受邀在国际会议上做邀请报告20余次,授权国际发明专利1项。曾获国家级青年人才、上海市青年五四奖章、上海市曙光计划、全球前2%顶尖科学家等奖励与荣誉。 已培养多名学生获国家奖学金,包括2名学生获上海市优秀毕业生荣誉,2名学生在双一流高校任教。

  • 研究方向Research Directions
纳米尺度热传导,声子输运,微结构热调控,分子动力学模拟
2. 机电结构优化与控制 研究内容:在对机电结构进行分析和优化的基础上,运用控制理论进行结构参数的调整,使结构性能满足设计要求。1. 仿生结构材料拓扑优化设计, 仿生机械设计 研究内容:以仿生结构为研究对象,运用连续体结构拓扑优化设计理论和方法,对多相仿生结构(机构)材料进行2. 机电结构优化与控制 研究内容:在对机电结构进行分析和优化的基础上,运用控制理论进行结构参数的调整,使结构性能满足设计要求。1. 仿生结构材料拓扑优化设计, 仿生机械设计 研究内容:以仿生结构为研究对象,运用连续体结构拓扑优化设计理论和方法,对多相仿生结构(机构)材料进行整体布局设计。 整体布局设计。
团队展示

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项目情况

1. 中组部青年千人计划,主持。

2. 国家自然科学基金面上项目,批准号:12475037,主持。

3. 国家自然科学基金面上项目,批准号:12075168,主持。

4. 国家自然科学基金青年项目,批准号:51506153,主持。 

5. 上海市科委国际合作项目,批准号:24520711200,主持。

6. 上海市曙光计划,批准号:23SG18,主持。

7. 上海市自然科学基金(探索类),批准号:19ZR1478600, 主持。

8. 上海市自然科学基金(探索类),批准号:17ZR1448000, 主持。

9. 国家自然科学基金重大项目,批准号:11890703, 参与。

8. 国家重点研发计划,批准号:2017YFB0406004,参与。

10. 国家重点研发计划,批准号:2016YFA0200901,参与。

报考意向
招生信息
物理科学与工程学院
硕士研究生
  • 序号
  • 专业
  • 招生人数
  • 年份
博士研究生
  • 序号
  • 专业
  • 招生人数
  • 年份
报考意向
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毕业院校:
所学专业:
报考类型:
博士
硕士
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备注:
科研项目

1. 中组部青年千人计划,主持。

2. 国家自然科学基金面上项目,批准号:12475037,主持。

3. 国家自然科学基金面上项目,批准号:12075168,主持。

4. 国家自然科学基金青年项目,批准号:51506153,主持。 

5. 上海市科委国际合作项目,批准号:24520711200,主持。

6. 上海市曙光计划,批准号:23SG18,主持。

7. 上海市自然科学基金(探索类),批准号:19ZR1478600, 主持。

8. 上海市自然科学基金(探索类),批准号:17ZR1448000, 主持。

9. 国家自然科学基金重大项目,批准号:11890703, 参与。

8. 国家重点研发计划,批准号:2017YFB0406004,参与。

10. 国家重点研发计划,批准号:2016YFA0200901,参与。

研究成果

代表性论文(†同等贡献, *通讯作者)

1. J. Chen*, X. Xu*, J. Zhou*, and B. Li*, Interfacial thermal resistance: Past, present, and future, Reviews of Modern Physics94, 025002 (2022). (ESI Hot Paper & ESI Highly Cited Paper)

2. Z. Zhang*, Y. Guo, M. Bescond, J. Chen*, M. Nomura, and S. Volz*, Heat Conduction Theory Including Phonon Coherence, Physical Review Letters128, 015901 (2022). (ESI Highly Cited Paper)

3. W. Ren, S. Lu, C. Yu, J. He, Z. Zhang, J. Chen*, and G. Zhang*,  The Impact of Moiré Superlattice on Atomic Stress and Thermal Transport in van der Waals Heterostructures, Applied Physics Reviews, 10, 041404 (2023). (ESI Hot Paper & ESI Highly Cited Paper)

4. Y. Ouyang, C. Yu, J. He, P. Jiang, W. Ren, and J. Chen*, Accurate description of high-order phonon anharmonicity and lattice thermal conductivity from molecular dynamics simulations with machine learning potential, Physical Review B105, 115202 (2022). (ESI Highly Cited Paper)

5. W. Ren, Y. Ouyang, P. Jiang, C. Yu, J. He, and J. Chen*, The Impact of Interlayer Rotation on Thermal Transport Across Graphene/Hexagonal Boron Nitride van der Waals Heterostructure, Nano Letters21, 2634−2641 (2021). (ESI Highly Cited Paper)

6. Z. Zhang, Y. Ouyang, Y. Cheng, J. Chen*, N. Li*, and G. Zhang*, Size-dependent phononic thermal transport in low-dimensional nanomaterials, Physics Reports860, 1-26 (2020). (ESI Hot Paper & ESI Highly Cited Paper)

7. X. Xu, J. Chen*, J. Zhou*, and B. Li, Thermal Conductivity of Polymers and Their Nanocomposites, Advanced Materials30, 1705544 (2018). (ESI Highly Cited Paper)

8. H. Wang†, S. Hu†, K. Takahashi, X. Zhang*, H. Takamatsu*, and J. Chen*, Experimental study of thermal rectification in suspended monolayer graphene, Nature Communications8, 15843 (2017). (ESI Highly Cited Paper)

9. J. Chen*, J. H. Walther*, and P. Koumoutsakos*, Covalently bonded graphene-carbon nanotube hybrid for high-performance thermal interfaces. Advanced Functional Material25, 7539 (2015).

10. J. Chen, J. H. Walther, and P. Koumoutsakos*, Strain engineering of Kapitza resistance in few-layer graphene. Nano Letters14, 819 (2014).

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