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应邬彬
副教授
所属单位:
工学部
材料科学与工程学院
行政职务:
联系信息:
yingwubin@eitech.edu.cn
研究方向:

主要研究领域为高分子功能材料与柔性智能电子学,包括:

1. 设计与合成新型高分子功能材料,探索其结构–性能关系与智能化功能

2. 构筑离电型功能材料,揭示机–离子–电耦合机制及其信号转换规律

3. 发展可拉伸柔性电子与仿生智能器件,推动其在生物电子学和智能医疗中的应用


背景介绍

应邬彬,宁波东方理工大学副教授、博士生导师国家海外高层次青年人才。曾任韩国科学技术院(KAIST)副教授、中科院宁波材料所副研究员。研究领域为高分子功能材料与柔性智能电子学,重点方向包括功能性高分子合成、离子电子学、柔性听觉电子学以及可拉伸有机电子器件。以第一作者或通讯作者身份在Nat. Commun. 等学术期刊发表SCI论文30余篇,累计申请中国和韩国发明专利13项。主持国家自然科学基金、韩国研究财团海外优秀科学家人才计划、韩国国家重点研发计划(课题)等科研项目。现任韩国高分子学会国际部委员(唯一中国籍),长期参与中韩高分子科学与柔性电子领域国际合作平台建设。


研究领域

主要研究领域为高分子功能材料与柔性智能电子学,包括:

1. 设计与合成新型高分子功能材料,探索其结构–性能关系与智能化功能

2. 构筑离电型功能材料,揭示机–离子–电耦合机制及其信号转换规律

3. 发展可拉伸柔性电子与仿生智能器件,推动其在生物电子学和智能医疗中的应用


 

教育背景

2014-2017:博士(工业化学),韩国忠南国立大学

2012-2014:硕士(工业化学),韩国忠南国立大学

2008-2012:学士(化学),延边大学

 

工作经历

2017-2019: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所,博士后

2020-2023: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所,副研究员

2020-2021:韩国汉阳大学,访问教授

2023-2026: 韩国科学技术院(KAIST),副教授

 

学术兼职(部分)

2024-至今:韩国高分子学会-国际部 委员

 

获奖情况及荣誉

国家海外高层次青年人才

科技部-中韩青年科学家

韩国研究财团-海外优秀科学家

 

 

 

 

 

 



总体情况

 

60余篇 SCI论文引用2800余次,H-index 31

Google Scholar

https://scholar.google.com/citations?user=RdCkX14AAAAJ&hl=zh-CN&oi=ao

 

10篇代表作(*表示通讯作者)

·Ying W. B., Kim J. S., Kong Z., Zhu J.*, Kim D. H.*, et al. A reconfigurable piezo-ionotropic polymer membrane for sustainable multi-resonance acoustic sensing. Nature Communications, 2025, 16(1): 8180.

·Kong Z., Boahen E. K., Ying W. B.*, Kim D. H.*, et al. Ultrafast underwater self-healing piezo-ionic elastomer via dynamic hydrophobic-hydrolytic domains. Nature Communications, 2024, 15(1): 2129.

·Boahen E. K., Pan B., Ying W. B.*, Kim D. H.*, et al. Ultrafast, autonomous self-healable iontronic skin exhibiting piezo-ionic dynamics[J]. Nature Communications, 2022, 13(1): 7699.

·He Z., Duan H., Zeng J., Ying W. B.*, Yang Z.*, Zhang Z.*, Liu G.*, et al. Perovskite retinomorphic image sensor for embodied intelligent vision. Science Advances, 2025, 11(1): eads2834.

·Chen C., Yu Z., Tian Y., Zhu J.*, Ying W. B.*, et al. Transmembrane inspired mechano-responsive elastomers with synergized tractio-assisted healing and dual-channel sensing. Advanced Functional Materials, 2024, 34(37): 2402380.

·Yu Z., Mao Y., Wu Z., Ying W. B.*, Liu G.*,et al. Fully-printed bionic tactile e-skin with coupling enhancement effect to recognize object assisted by machine learning. Advanced Functional Materials, 2024, 34(3): 2307503.

·Chen C., Ying W. B.*, Li J., Zhang R.*, Zhu J.*, et al. A self-healing and ionic liquid affiliative polyurethane toward a piezo 2 protein inspired ionic skin. Advanced Functional Materials, 2022, 32(4): 2106341.

·Ying W. B., Wang G., Kong Z., Zhang R.*, et al. A biologically muscle-inspired polyurethane with super-tough, thermal reparable and self-healing capabilities for stretchable electronics. Advanced Functional Materials, 2021, 31(10): 2009869.

·Li F., Qiu H., Chen C., Chen J.*, Ying W. B.*, et al. Red sea star-inspired, rapid underwater self-healing polyurethane based on dual hydrophobic units and tandem dynamic bonds. Macromolecules, 2025, 58(10): 5019-5028.

Jeon Y, Moon S, Jung C, Ying W. B.*, Lee K. J.*, Lee J. -Y.*, et al. From muscle to motion: GaIn nanoparticle-TPU core/shell mesh electrodes for intelligent prosthesis. Materials Horizons, 2026, 13 (4): 1866-1876.


更新时间:2026-07-10
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