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
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.
|
应邬彬 个人主页
|