生命系统以其复杂的响应、自我调控、能量耗散、自适应行为及反馈控制机制,为科学研究提供了重要的灵感源泉。我的研究聚焦于生命启发的软物质,致力于探索软物质(尤其是水凝胶)在纳米至宏观多尺度下展现的涌现特性,以及这些特性在光驱动软系统中的应用。
关键词:高分子水凝胶,纳米复合材料,生物启发软物质材料,光驱动软系统。
生命系统以其复杂的响应、自我调控、能量耗散、自适应行为及反馈控制机制,为科学研究提供了重要的灵感源泉。我的研究聚焦于生命启发的软物质,致力于探索软物质(尤其是水凝胶)在纳米至宏观多尺度下展现的涌现特性,以及这些特性在光驱动软系统中的应用。
关键词:高分子水凝胶,纳米复合材料,生物启发软物质材料,光驱动软系统。
背景介绍
张航,宁波东方理工大学工学部副教授(研究员、博士生导师),国家海外高层次青年人才,入选宁波市特优人才。2010年获同济大学材料科学与工程学士学位,2012年获德国亚琛工业大学化学硕士学位,随后于2017年以最高荣誉(Summa Cum Laude)获德国亚琛工业大学博士学位,后赴芬兰阿尔托大学从事博士后研究,历任芬兰科学院博士后和研究员。研究聚焦于高分子水凝胶网络设计、构效关系及生物启发软物质材料。 已在Nat. Mater.、Nat. Nanotechnol.、Nat. Commun.、Adv. Mater. 等国际著名学术期刊发表SCI收录论文30余篇。科研项目方面,获得并主持科研经费逾280万欧元,包括芬兰科学院博士后基金和研究员基金,以及欧盟ERC Starting Grant。任国际著名学术期刊Adv. Mater., Nat. Commun., Matter等审稿人。
研究领域
生命系统以其复杂的响应、自我调控、能量耗散、自适应行为及反馈控制机制,为科学研究提供了重要的灵感源泉。我的研究聚焦于生命启发的软物质,致力于探索软物质(尤其是水凝胶)在纳米至宏观多尺度下展现的涌现特性,以及这些特性在光驱动软系统中的应用。
关键词:高分子水凝胶,纳米复合材料,生物启发软物质材料,光驱动软系统。
教育背景
2005 - 2010 学士,同济大学
2010 - 2012 硕士,亚琛工业大学
2012 - 2017 博士,亚琛工业大学
工作经历
2025-至今:宁波东方理工大学化学工程与生物分子工程学院,副教授,研究员
2020-2025:芬兰阿尔托大学,芬兰科学院博士后/研究员
2017-2020:芬兰阿尔托大学,博士后
获奖情况及荣誉
2026年 未来化工学者,全球华人化工学者学会。
2024年 ERC Starting Grant,欧洲研究理事会。
2019年 ACS Central Science 最佳海报奖, ISMSC 2019,意大利。
2017年 亚琛工业大学Borchers 奖章,德国。
2015年 朗盛暑期研讨会最佳海报奖,德国。
2014年 Nature Physics 最佳海报奖,Jülich Soft Matter Days, 德国。
2014年 最佳口头报告奖, 莱布尼茨青年高分子科学家论坛,德国。
Google Scholar:
5篇代表作(*表示通讯作者,†表示共同一作)
1. C. Liang, V. Dudko, O. Khoruzhenko, X. Hong, Z.-P. Lv, I. Tunn, M. Umer, J. V. I. Timonen, M. B. Linder, J. Breu*, O. Ikkala*, and H. Zhang*, Stiff and self-healing hydrogels by polymer entanglements in co-planar nanoconfinement. Nature Materials, 2025, 24, 599–606.
2. Y.-H. Fang, C. Liang, V. Liljeström, Z.-P. Lv, O. Ikkala, and H. Zhang*, Toughening hydrogels with fibrillar connected double networks. Advanced Materials. 2024, 36, 2402282.
3. S. Hu, Y. Fang, C. Liang, M. Turunen, O. Ikkala*, and H. Zhang*, Thermally trainable dual network hydrogels. Nature Communications, 2023, 14, 3717.
4. H. Zhang, H. Zeng*, A. Eklund, H. Guo, A. Priimagi*, and O. Ikkala*, Feedback-controlled hydrogels with homeostatic oscillations and dissipative signal transduction. Nature Nanotechnology. 2022, 17, 1303.
5. H. Zhang†, H. Zeng†, A. Priimagi*, and O. Ikkala*, Programmable responsive hydrogels inspired by classical conditioning algorithm. Nature Communications. 2019, 10, 3267.
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