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朱铧丞

供稿:    责任编辑:李运国    时间:2024-01-24    阅读:

朱铧丞

教授 博士研究生导师

国家级青年人才

Emailhczhu@scu.edu.cn

电话:028-85470659

地址:成都市一环路南一段24号小奶猫github地址v1.9.6

邮编:610065


专业:电磁场与微波技术

方向:

  • 多物理场协同计算;

  • 芯片加工用微波等离子体技术;

  • 工业微波加热技术;

  • 工业微波设备设计与产业化

 

学习和工作简历 

2015-至今  小奶猫github地址v1.9.6

2014    四川大学博士毕业

2012-2014  美国Cornell University国家留学基金委国家公派博士生联培

 

 

科研项目与获奖 

主持:

  • 国家重点研发计划课题“微波能量场均匀操控与吸能诱导高分子烧结”(200万,2023年)

  • 国家自然科学基金面上项目 “应用于加热的大功率微波单向传输机理与实现”(59万人民币,2019)

  • 国家重点研发计划-子课题“多空间尺度电磁场-热场多物理场加速计算”(137万,2023年)

  • 国家自然科学基金青年项目 “螺旋输送状态下微波作用生物柴油反应体系的动力学研究”(22万人民币,2016)

  • 四川省自然科学基金面上项目“微波等离子体半导体晶圆清洗系统开发” (20万,2022);

  • 合肥市重大专项“用于半导体键合的微波等离子体清洗装备研发”(1000万,2023年)

  • 中石化开放课题等基金4项“微波强化催化VOCs反应机理研究”“大尺度微波强化反应器”等(2021/2020/2019)

  • 瑞士雀巢工业微波项目基金“微波工业XXXX设计”(项目经费374.2万元,2020)

  • 美的新一代微波项目 “半导体微波XXXX技术4(2021/2020/2018)

主持完成“一种提高微波加热均匀性的方法”和“一种带反射保护的微波反应装置”等专利技术转化项目10

      

论文、专著与专利 

专利:

以第一发明人授权中国发明专利28项,美国专利1项,完成专利转化10项。

s   一种提高微波加热均匀性的方法, ZL201610119216.9,已转化授权;

s   一种新型微波隔离器件,ZL2019101752889,已转化授权;

s   一种大功率微波双谱紫外灯装置,ZL2019109804294,已转化授权;

s   一种微波无极紫外灯装置,ZL 202110021821.3,已转让;

s   一种带反射保护的微波反应装置,ZL202011421962.6,已转化授权;

s   一种可杀灭微生物的空气净化装置,ZL202020570921.2,已转化授权;

s   一种可用于中央空调的微波无极紫外杀菌装置,ZL202020572443.9,已转化授权

s   一种利用单固态源调频实现微波均匀加热的方法及设备,ZL2019110967786

s   一种微波水负载,ZL2020114232743

 

代表性期刊论文:

发表SCI论文40余篇,ESI高被引(Hot Paper1篇,封面文章1篇。

1.         Y. Tan, Y. Liao, Y. Yang, K. Huang and H. Zhu* , "Transformation Optics for Multiscale Electromagnetic–Thermal Multiphysics Simulation," IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, vol. 71, no. 2, pp. 500-510, , Feb. 2023.

2.         H. Zhu, W. Shu, C. Xu, Y. Yang, K. Huang and J.Ye, "Novel electromagnetic-black-hole-based high-efficiency single-mode microwave liquid-phase food heating system," Innovative Food Science & Emerging Technologies, vol. 78, no. 103012. Jun. 2022.

3.         J. Ye, H. Zhu*, Y. Liao, Y. Zhou and K. M. Huang, “Implicit Function and Level Set Methods for Computation of Moving Elements During Microwave Heating,” IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, vol. 65, no. 12, pp. 4773-4784, Dec. 2017.

4.         Y. Yang, Z. P. Fan, T. Hong, M. S. Chen, X. W. Tang,X. Chen, C. J. Liu, H. Zhu* and K. Huang, "Design of Microwave Directional Heating System Based on Phased-Array Antenna," IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, vol. 68, no. 11, pp. 4896-4904, Nov. 2020.

5.         F. Yang, H. Zhu*, Y. Yang and K. Huang, "High-Efficiency Continuous-Flow Microwave Heating System Based on Asymmetric Propagation Waveguide," IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, vol. 70, no. 3, pp. 1920-1931, Mar 2022.

6.         Q. Yi, J. Lan, J. Ye, H. Zhu*, Y. Yang, Y. Wu, K. Huang. "A simulation method of coupled model for a microwave heating process with multiple moving elements." Chemical Engineering Science, vol. 231, pp: 1-13, Jan. 2021.

7.         W. li, J. Ye, Y. Yang, H. Zhu*, “Double-ridged waveguide for efficiently heating ultrafine filament fibers.” International Journal of Heat and Mass Transfer, vol. 200, 2023, 123543.

8.         C. Xu, J. Lan, J. Ye, Y. Yang, Y. Wu, K. Huang, H. Zhu*. "Design of continuous-flow microwave reactor based on a leaky waveguide." Chemical Engineering Journal, vol. 452, 2023, 139690.

9.         H. Zhu*, J. Ye, Y. Yang. "Effect of lossy thin-walled cylindrical food containers on microwave heating performance." Journal of Food Engineering, vol. 337, 2023, 111232.

10.      Y. Yang, Z. Zhang, Y. Zhou, H. Zhu, "Design of a Simultaneous Information and Power Transfer System Based on a Modulating Feature of Magnetron," IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, vol. 71, no. 2, pp. 907-915, Feb. 2023.