姓名 |
刘嘉辰 |
性别 |
男 |
出生年月 |
1988.6 |
民族 |
汉族 |

|
最后学历/学位 |
博士 |
邮箱 |
jiachenliu@tyust.edu.cn |
最后学历 毕业院校 |
美国奥本大学 |
专业 |
材料科学与工程 |
个人简介 |
刘嘉辰,男,1988年6月生,博士。太原科技大学永利23411集团讲师,硕士研究生导师,科学技术研究院科员。毕业于美国奥本大学机械工程系,获材料工程专业博士学位,材料工程专业博士后。主要研究领域包括:新型磁、电类传感器、应用于介电储能的电介质复合材料、电致执行器等。主持山西省回国留学人员科研项目、山西省基础研究计划项目、来晋优秀博士科研资助等多项科研项目,在Sensors & Actuators: B. Chemical, Sensors & Actuators: A. Physical, Ceramics International, Polymer Composites等国际期刊发表SCI论文30篇,授权国家发明专利3项。 |
主要研究方向 |
1.应用于介电储能电容器的0-3型柔性极性聚合物基电介质复合材料; 2.基于电极极化弛豫的液体电介质传感器及其介电传感新方法; 3.基于磁致伸缩效应的新型湿敏MSP传感器及湿敏聚合物复合材料; 4.应用于电致执行器/驱动器的离子聚合物金属复合材料(IPMC)。 |
入校时间 |
2022.9 |
专业技术职称 |
讲师 |
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主要学习和工作 经历 |
起始时间 |
截止时间 |
工作(学习)单位 |
职务 |
2022.9-至今 |
太原科技大学 |
科学技术研究院 |
科员 |
2022.9-至今 |
太原科技大学 |
材料科学与工程学院 |
讲师 |
2022.5-2022.9 |
美国奥本大学 |
材料工程专业 |
博士后 |
2016.1-2022.5 |
美国奥本大学 |
材料工程专业 |
博士 |
2014.9-2016.1 |
太原科技大学 |
材料科学与工程专业 |
博士生 |
2011.9-2014.6 |
太原科技大学 |
材料加工工程专业 |
硕士 |
2007.9-2011.7 |
太原科技大学 |
材料成型及控制工程专业 |
学士 |
主讲本科生/研究生课程 |
时间 |
课程名称 |
学时 |
授课对象 |
2025/2026学年第一学期 |
材料物理性能(Physical Properties of Materials) |
32 |
2025级国际研究生 |
2025/2026学年第一学期 |
聚合物功能材料技术与应用 |
32 |
2023级本科生(校选修) |
2024/2025学年第二学期 |
半导体物理与材料 |
40 |
2024级研究生 |
2024/2025学年第二学期 |
材料物理性能(Physical Properties of Materials) |
32 |
2024级国际研究生 |
2023/2024学年第二学期 |
半导体物理与材料 |
32 |
2023级研究生 |
2022/2023学年第一学期 |
材料科学与工程(双语) |
40 |
2022级研究生 |
主持/参与的教研项目 |
项目名称 |
级别 |
时间 |
1.小分子KH550对BaSrTiO3-PMMA介电复合材料击穿场强影响的研究(太原科技大学大学生创新训练项目,指导教师) |
校级 |
2024.6-2025.6 |
2.“新质生产力”视域下高校微专业课程培养路径探索(太原科技大学教学改革创新研究项目,参与) |
校级 |
2025.5-2027.4 |
主持/参与的主要科研项目 |
1.高储能密度柔性介电复合材料的基础性研究(山西省回国留学人员科研资助项目,主持) |
省级 |
2023.7-2026.7 |
2.消毒剂浓度介电传感新方法的基础性研究(山西省基础研究计划项目,主持) |
省级 |
2024.1-2026.12 |
3.填料对聚合物基柔性复合材料薄膜成形、脱模特性和介电储能性能的影响的研究(来晋优秀博士科研资助,主持) |
省级 |
2023.6-2026.5 |
4.高储能密度聚合物基纳米复合薄膜成形新工艺的开发与研究(太原科技大学博士科研启动金项目,主持) |
校级 |
2022.9-2025.9 |
5.高储能密度高击穿复合介电材料薄膜的制备及开发(横向,主持) |
横向 |
2024.7-2024.12 |
近年来代表性科研成果 |
核心期刊论文;著作(含专著、译著和教材);获奖;授权发明专利名称 |
发表刊物、时间、页码、收率、他引情况;出版社及时间;发明专利授权时间及专利号 |
本文署名次序 |
Dielectric and energy storage properties of coupling agent modification of Ba0.6Sr0.4TiO3/PMMA nanocomposite films |
Ceramics International (Published online at 24 July 2025) |
第一 |
Effect of Ba0.8Sr0.2TiO3 particle size on dielectric energy storage performance of PVDF-based dielectric composite films |
Ceramics International 51 (2025) 29733-29743 |
通讯 |
Research of flexible BST/PMMA nanocomposite films on dielectric energy storage performance |
Polymer Composites (Published online at 29 May 2025) |
通讯 |
Dielectric energy storage properties of 0–3 type BST/PVDF composite films |
Ceramics International 51 (2025) 8362-8375 |
通讯 |
A novel methodology to fabricate freestanding (CNFs-PVA)-MSP sensors in wireless humidity sensing applications |
Sensors and Actuators: B. Chemical 418 (2024) 136257 |
第一 |
一种平行板电容器式介电传感器及其应用 |
ZL202411199990.6 2024.11.15 |
第一 |
Current research status of ionic polymer-metal composites in applications of low voltage actuators |
Materials Advances 5 (2024) 4601-4617 |
通讯 |
Effect of interfacial area and particle size on the microstructure and dielectric properties of BaTiO3-SiO2 nanocomposites |
Journal of Materials Science: Materials in Electronics 35.12 (2024) 843 |
通讯 |
Freestanding crosslinked PVA-MSP sensor for wireless humidity sensing applications |
Sensors and Actuators: A. Physical 358 (2023) 114424 |
第一 |
Real-time sensing of disinfectant by a novel dielectric methodology |
Sensors and Actuators: A. Physical 357 (2023) 114350 |
第一 |
用于磁致伸缩材料薄膜基体旋转涂布的夹具及其使用方法 |
ZL202310679520.9 2023.08.18 |
第一 |
Effect of interfacial area on the dielectric properties of ceramic-polymer nanocomposites using coupling agent blended matrix |
Journal of Materials Science: Materials in Electronics 32.13 (2021) 17568-17579 |
第一 |
Grain Evolution during Hot Ring Rolling of As-cast 42CrMo Ring Billets. Materials Testing |
Materials Testing 63.7 (2021) 606-611 |
第一 |
Effect of directly added coupling agent on the dielectric properties of ceramic-polymer nanocomposites |
Journal of Materials Science: Materials in Electronics 31.12 (2020) 9803-9811 |
第一 |
Nucleation and grain boundary evolution in dynamic recrystallization of 316LN steel during hot deformation |
Frontiers in Materials 6 (2019) 209 |
第一 |