基本信息

邓诗凯 男 博导 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
电子邮件: sdeng@mail.sim.ac.cn
通信地址: 上海市嘉定区平城路1455号
邮政编码: 201800
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研究领域
主要研究方向是纳米光电子材料与器件、等离激元、二维材料、微纳加工工艺及其器件应用
招生信息
招生专业
080903-微电子学与固体电子学
招生方向
微纳光学,微纳加工,微纳传感
等离激元
二维材料
等离激元
二维材料
教育背景
2014-08--2017-12 美国伊利诺伊大学芝加哥 博士
2012-08--2014-08 美国堪萨斯州立大学 研究生
2008-09--2012-07 北京化工大学 学士
2012-08--2014-08 美国堪萨斯州立大学 研究生
2008-09--2012-07 北京化工大学 学士
工作经历
工作简历
2021-07~现在, 中国科学院上海微系统与信息技术研究所, 青年研究员
2018-01~2021-07,美国西北大学, 博士后
2018-01~2021-07,美国西北大学, 博士后
社会兼职
2022-10-19-今,International Journal of Extreme Manufacturing青年编委,
2020-07-01-今,Micromachines期刊主题编辑,
2020-07-01-今,Micromachines期刊主题编辑,
教授课程
科技前沿系列讲座
专利与奖励
奖励信息
(1) 国家自然科学基金优秀青年科学基金, 国家级, 2021
(2) 上海市高层次人才引进, 省级, 2021
(3) Cottrell 博士后奖学金(全美13人), 国家级, 2020
(4) 美国西北大学国际纳米中心杰出奖, 研究所(学校), 2020
(5) 美国阿贡国家实验室研究生奖学金, 国家级, 2017
(6) 美国伊利诺伊大学芝加哥分校教务长奖学金, 研究所(学校), 2016
(2) 上海市高层次人才引进, 省级, 2021
(3) Cottrell 博士后奖学金(全美13人), 国家级, 2020
(4) 美国西北大学国际纳米中心杰出奖, 研究所(学校), 2020
(5) 美国阿贡国家实验室研究生奖学金, 国家级, 2017
(6) 美国伊利诺伊大学芝加哥分校教务长奖学金, 研究所(学校), 2016
专利成果
( 1 ) 一种多种气体检测芯片及其制备方法, 发明专利, 2022, 第 1 作者, 专利号: 202210540633.6
( 2 ) 一种气体检测芯片及其制备方法, 发明专利, 2022, 第 1 作者, 专利号: 202210523050.2
( 3 ) 一种电阻式压力传感器的制备方法, 发明专利, 2022, 第 1 作者, 专利号: 202210446681.9
( 4 ) 一种压力传感器及其制备方法, 发明专利, 2022, 第 1 作者, 专利号: 202210446670.0
( 5 ) 一种拉力传感器的制备方法及拉力传感器, 发明专利, 2022, 第 1 作者, 专利号: 202210446661.1
( 6 ) 一种生化检测芯片及其制备方法, 发明专利, 2022, 第 1 作者, 专利号: 202210386893.2
( 2 ) 一种气体检测芯片及其制备方法, 发明专利, 2022, 第 1 作者, 专利号: 202210523050.2
( 3 ) 一种电阻式压力传感器的制备方法, 发明专利, 2022, 第 1 作者, 专利号: 202210446681.9
( 4 ) 一种压力传感器及其制备方法, 发明专利, 2022, 第 1 作者, 专利号: 202210446670.0
( 5 ) 一种拉力传感器的制备方法及拉力传感器, 发明专利, 2022, 第 1 作者, 专利号: 202210446661.1
( 6 ) 一种生化检测芯片及其制备方法, 发明专利, 2022, 第 1 作者, 专利号: 202210386893.2
出版信息
发表论文
(1) Plasmonic Nanostructure Lattices for High-Performance Sensing, Advanced Optical Materials, 2023, 第 11 作者
(2) Hybrid Metasurfaces of Plasmonic Lattices and Two-Dimensional Materials, Advanced Functional Materials, 2023, 第 3 作者
(3) Interfacial engineering of plasmonic nanoparticle metasurfaces, PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA, 2022, 第 1 作者
(4) Plasmonic Photoelectrocatalysis in Copper-Platinum Core-Shell Nanoparticle Lattices, NANO LETTERS, 2021, 第 1 作者
(5) Soft skin layers for reconfigurable and programmable nanowrinkles, NANOSCALE, 2020, 第 2 作者
(6) Soft Skin Layers Enable Area-Specific, Multiscale Graphene Wrinkles with Switchable Orientations, ACS NANO, 2020, 第 3 作者
(7) Ultranarrow plasmon resonances from annealed nanoparticle lattices, PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA, 2020, 第 1 作者
(8) Lattice-Resonance Metalenses for Fully Reconfigurable Imaging, ACS NANO, 2019, 第 5 作者
(9) Graphene Wrinkles Enable Spatially Defined Chemistry, NANO LETTERS, 2019, 第 1 作者
(10) Strain in a single wrinkle on an MoS2 flake for in-plane realignment of band structure for enhanced photo-response, NANOSCALE, 2019, 第 1 作者
(11) Strain engineering in two-dimensional nanomaterials beyond graphene, NANO TODAY, 2018, 第 1 作者
(12) Adhesion Energy of MoS2 Thin Films on Silicon-Based Substrates Determined via the Attributes of a Single MoS2 Wrinkle, ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES, 2017, 第 1 作者
(13) Confined, Oriented, and Electrically Anisotropic Graphene Wrinkles on Bacteria, ACS NANO, 2016, 第 1 作者
(14) Increased Hierarchical Wrinklons on Stiff Metal Thin Film on a Liquid Meniscus, ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES, 2016, 第 1 作者
(15) Wrinkled, rippled and crumpled graphene: an overview of formation mechanism, electronic properties, and applications, MATERIALS TODAY, 2016, 第 1 作者
(2) Hybrid Metasurfaces of Plasmonic Lattices and Two-Dimensional Materials, Advanced Functional Materials, 2023, 第 3 作者
(3) Interfacial engineering of plasmonic nanoparticle metasurfaces, PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA, 2022, 第 1 作者
(4) Plasmonic Photoelectrocatalysis in Copper-Platinum Core-Shell Nanoparticle Lattices, NANO LETTERS, 2021, 第 1 作者
(5) Soft skin layers for reconfigurable and programmable nanowrinkles, NANOSCALE, 2020, 第 2 作者
(6) Soft Skin Layers Enable Area-Specific, Multiscale Graphene Wrinkles with Switchable Orientations, ACS NANO, 2020, 第 3 作者
(7) Ultranarrow plasmon resonances from annealed nanoparticle lattices, PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA, 2020, 第 1 作者
(8) Lattice-Resonance Metalenses for Fully Reconfigurable Imaging, ACS NANO, 2019, 第 5 作者
(9) Graphene Wrinkles Enable Spatially Defined Chemistry, NANO LETTERS, 2019, 第 1 作者
(10) Strain in a single wrinkle on an MoS2 flake for in-plane realignment of band structure for enhanced photo-response, NANOSCALE, 2019, 第 1 作者
(11) Strain engineering in two-dimensional nanomaterials beyond graphene, NANO TODAY, 2018, 第 1 作者
(12) Adhesion Energy of MoS2 Thin Films on Silicon-Based Substrates Determined via the Attributes of a Single MoS2 Wrinkle, ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES, 2017, 第 1 作者
(13) Confined, Oriented, and Electrically Anisotropic Graphene Wrinkles on Bacteria, ACS NANO, 2016, 第 1 作者
(14) Increased Hierarchical Wrinklons on Stiff Metal Thin Film on a Liquid Meniscus, ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES, 2016, 第 1 作者
(15) Wrinkled, rippled and crumpled graphene: an overview of formation mechanism, electronic properties, and applications, MATERIALS TODAY, 2016, 第 1 作者
科研活动
科研项目
( 1 ) 青年博士后合作导师支持, 负责人, 中国科学院计划, 2024-05--2026-05
( 2 ) 等离激元阵列/金属有机框架复合结构光子器件及其气体检测, 负责人, 国家任务, 2023-01--2026-12
( 3 ) 青年英才培育计划, 负责人, 中国科学院计划, 2023-01--2025-01
( 4 ) 纳米结构光电子材料与器件, 负责人, 国家任务, 2022-09--2026-08
( 2 ) 等离激元阵列/金属有机框架复合结构光子器件及其气体检测, 负责人, 国家任务, 2023-01--2026-12
( 3 ) 青年英才培育计划, 负责人, 中国科学院计划, 2023-01--2025-01
( 4 ) 纳米结构光电子材料与器件, 负责人, 国家任务, 2022-09--2026-08
参与会议
(1)Core shell plasmonic nanoparticle lattices 2022亚洲光电子会议 2022-11-19
(2)Core shell plasmonic nanoparticle lattices 中国物理学会2022秋季学术会议 2022-11-19
(3)Multiscale Nanostructures Enable Spatially-defined Graphene Properties 2019 美国材料年会 2020-12-01
(4)Confined, Oriented and Electrically Anisotropic Graphene Wrinkles on Bacteria 2016 美国材料年会 2020-12-01
(5)Nanoscale Structural Engineering of Metal Nanoparticle Lattices for Ultra-Narrow Plasmon Resonances 2020 美国化工年会 2020-11-15
(6)Local Curvature Enables Spatially-Defined Properties in Graphene 2020 美国化工年会 2020-11-15
(7)Wrinkled MoS2 Field-effect Transistors 2017 美国化工年会 2020-10-15
(2)Core shell plasmonic nanoparticle lattices 中国物理学会2022秋季学术会议 2022-11-19
(3)Multiscale Nanostructures Enable Spatially-defined Graphene Properties 2019 美国材料年会 2020-12-01
(4)Confined, Oriented and Electrically Anisotropic Graphene Wrinkles on Bacteria 2016 美国材料年会 2020-12-01
(5)Nanoscale Structural Engineering of Metal Nanoparticle Lattices for Ultra-Narrow Plasmon Resonances 2020 美国化工年会 2020-11-15
(6)Local Curvature Enables Spatially-Defined Properties in Graphene 2020 美国化工年会 2020-11-15
(7)Wrinkled MoS2 Field-effect Transistors 2017 美国化工年会 2020-10-15
指导学生
现指导学生
温欣宇 博士研究生 080903-微电子学与固体电子学
余璟玥 硕士研究生 080903-微电子学与固体电子学
张潇丹 硕士研究生 085400-电子信息
郑少斌 博士研究生 080903-微电子学与固体电子学
朱炳宇 硕士研究生 080903-微电子学与固体电子学
杨艳 硕士研究生 085400-电子信息