平台概况
about
上海光源大数据科学中心(BDSC)是为上海光源科研人员和用户提供计算公共服务平台,全面支撑上海光源科研、管理等多方面计算需求。针对上海光源用户和科研人员的各种计算与存储需求,经过“十三五”的持续投入与建设,已将上海光源大数据中心建成为国内外首批超级设施之一,具体包括云平台、高性能计算平台、科学大数据平台;并打造聚合门户,提供统一用户入口,为上海光源用户和院内科研人员提供“互联网”化的计算服务体验。
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u 硬件资源
BDSC已建成集群NAS文件存储系统、CPU和GPU混合高性能计算集群、骨干带宽40 G的实验站局域网络系统、虚拟化应用服务器系统、企业级磁带库系统、19个光束线站边缘服务硬件系统,为上海光源所有实验线站提供海量数据存储服务和高性能计算服务。
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u 软件资源
上海光源大数据科学中心实现了实验数据的全生命周期规范化统一管理 。BDSC为已接入部分线站提供实时在线数据计算分析服务,如生物大分子晶体学线站BL02U1和P2生物防护蛋白质晶体学线站BL100U2在2019年10月完成接入后,晶体结构解析数据处理流水线速度提升4倍;X射线医学成像线站BL13HB、快速X光成像线站BL16U2和三维纳米成像线站BL18B通过GPU并行加速和并行化数据处理流水线,CT批量重建速度提升约60倍。 同时,上海光源大数据科学中心还为广大科研人员及用户提供了多学科的软件使用权限,在集群和图形工作站安装部署MATLAB、SolidWorks、Citrix等科学软件,用户可通过科学软件公共开放服务平台访问和查询。
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u 目标愿景
大数据+人工智能驱动是同步辐射科学未来发展的前沿方向之一。BDSC旨在综合利用高性能计算、云服务、人工智能等前沿技术,依托上海光源实验设施,依据理论算法建模,依靠数据中心/远程的高性能计算资源、大数据网络和软件服务平台,形成在线实时数据解读能力,获得更多的科学产出,牢牢把握科技自立自强的历史机遇和时代使命,砥砺奋发、笃行不怠,以科技自立自强筑牢社会主义现代化强国之基,让科技创新成为中华民族伟大复兴的进步之魂
上海光源大数据科学中心(BDSC)是为上海光源科研人员和用户提供计算公共服务平台,全面支撑上海光源科研、管理等多方面计算需求。针对上海光源用户和科研人员的各种计算与存储需求,经过“十三五”的持续投入与建设,已将上海光源大数据中心建成为国内外首批超级设施之一,具体包括云平台、高性能计算平台、科学大数据平台;并打造聚合门户,提供统一用户入口,为上海光源用户和院内科研人员提供“互联网”化的计算服务体验。
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u 硬件资源
BDSC已建成集群NAS文件存储系统、CPU和GPU混合高性能计算集群、骨干带宽40 G的实验站局域网络系统、虚拟化应用服务器系统、企业级磁带库系统、19个光束线站边缘服务硬件系统,为上海光源所有实验线站提供海量数据存储服务和高性能计算服务。
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u 软件资源
上海光源大数据科学中心实现了实验数据的全生命周期规范化统一管理 。BDSC为已接入部分线站提供实时在线数据计算分析服务,如生物大分子晶体学线站BL02U1和P2生物防护蛋白质晶体学线站BL100U2在2019年10月完成接入后,晶体结构解析数据处理流水线速度提升4倍;X射线医学成像线站BL13HB、快速X光成像线站BL16U2和三维纳米成像线站BL18B通过GPU并行加速和并行化数据处理流水线,CT批量重建速度提升约60倍。 同时,上海光源大数据科学中心还为广大科研人员及用户提供了多学科的软件使用权限,在集群和图形工作站安装部署MATLAB、SolidWorks、Citrix等科学软件,用户可通过科学软件公共开放服务平台访问和查询。
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u 目标愿景
大数据+人工智能驱动是同步辐射科学未来发展的前沿方向之一。BDSC旨在综合利用高性能计算、云服务、人工智能等前沿技术,依托上海光源实验设施,依据理论算法建模,依靠数据中心/远程的高性能计算资源、大数据网络和软件服务平台,形成在线实时数据解读能力,获得更多的科学产出,牢牢把握科技自立自强的历史机遇和时代使命,砥砺奋发、笃行不怠,以科技自立自强筑牢社会主义现代化强国之基,让科技创新成为中华民族伟大复兴的进步之魂
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【研究领域】
科学计算、大数据科学、人工智能、物联网在大科学装置中的跨学科应用
【教育背景】
慕尼黑工业大学 物理学 博士
【工作经历】
2018--至今 中国科学院上海高等研究院 上海同步辐射光源数据中心 研究员/首席科学家
2014--2018 弗里堡大学 阿道夫默克尔研究所 团队负责人
2012--2014 剑桥大学 卡文迪许实验室 副研究员
【代表性论著】
1. J. Ye, C. Wang, J. Chen, R. Wan, X. Li, A. SepeCorresponding author and R. Tai. Cloud–Edge Hybrid Computing Architecture for Large-Scale Scientific Facilities Augmented with an Intelligent Scheduling System. MDPI Applied Sciences, 13, 5387 (2023)
2. C. Wang, F. Yu, Y. Liu, X. Li, J. Chen, J. Thiyagalingam and A. SepeCorresponding author. Deploying the Big Data Science Center at the Shanghai Synchrotron Radiation Facility: the first superfacility platform in China. Invited paper for the Focus Collection on Machine Learning for Large Scale Facilities, Machine Learning: Science and Technology, IOP Publishing, 2, 035003 (2021)
3. M. Odstrcil, M. Holler, J. Raabe, A. Sepe, X. Sheng, S. Vignolini, C.G. Schroer and Manuel Guizar-Sicairos. Ab initio nonrigid X-ray nanotomography. Nature Communications, 10, 2600 (2019)
4. C. Wang, U. Steiner, A. SepeCorresponding author. Synchrotron Big Data Science. Small (Invited Review), 14, 1802291 (2018)
5. B.D. Wilts, X. Sheng, M. Holler, A. Diaz, M. Guizar-Sicairos, J. Raabe, R. Hoppe, S.-H. Liu, R. Langford, O.D. Onelli, D. Chen, S. Torquato, U. Steiner, C.G. Schroer, S. Vignolini, and A. SepeCorresponding author. Evolutionary-Optimized Photonic Network Structure in White Beetle Wing Scales. Advanced Materials, 30, 1702057 (2018)
6. F. Lombeck, A. Sepe, R. Thomann, R.H. Friend and M. Sommer. Compatibilization of all-conjugated polymer blends for organic photovoltaics. ACS Nano, 10, 8087-8096 (2016)
7. K. Kang, S. Watanabey, K. Broch, A. Sepe, I. Nasrallah, M. Nikolka, M. Heeney, D. Matsumoto, K. Marumoto, H. Tanaka, S. Kuroda and H. Sirringhaus. 2D coherent charge transport in highly ordered conducting polymers doped by solid state diffusion. Nature Materials, 15, 896-902 (2016)
8. A. Sepe, J. Zhang, J. Perlich, D.-M. Smilgies, D. Posselt and C.M. Papadakis. Towards an equilibrium structure in lamellar diblock copolymer thin films using solvent vapor annealing – an in-situ time-resolved GISAXS study. European Polymer Journal, 81, 607-620 (2016)
9. S. Pathak, A. Sepe, A. Sadhanala, F. Deschler, A. Haghighirad, N. Sakai, K.C. Goedel, S.D. Stranks, N. Noel, M. Price, S. Hüttner, N.A. Hawkins, R.H. Friend, U. Steiner and H.J. Snaith. Atmospheric Influence upon Crystallization and Electronic Disorder and Its Impact on the Photophysical Properties of Organic–Inorganic Perovskite Solar Cells. ACS Nano, 9 (3), 2311–2320 (2015)
10. S.L. Bayliss, A. Chepelianskii, A. Sepe, B.J. Walker, B. Ehrler, M.J. Bruzek, J.E. Anthony and N.C. Greenham. Geminate and non-geminate recombination of triplet excitons formed by singlet fission. Physical Review Letters, 112, 238701 (2014)
11. A. Sepe, Z. Rong, M. Sommer, Y. Vaynzof, X. Sheng, P. Müller-Buschbaum, D.-M. Smilgies, Z.-K. Tan, L. Yang, R.H. Friend, U. Steiner and S. Hüttner. Structure formation in P3HT/F8TBT blends. Energy & Environmental Science, 7, 1725-1736 (2014)
12. E. Kim, Y. Vaynzof, A. Sepe, S. Guldin, M. Scherer, P. Cunha, S.V. Roth and U. Steiner. Gyroid-Structured 3D ZnO Networks Made by Atomic Layer Deposition. Advanced Functional Materials, 24 (6), 863-872 (2014)
13. A. Sepe, P. Černoch, P. Štěpánek, E.T. Hoppe and C.M. Papadakis. Creation of Lateral Structures in Diblock Copolymer Thin Films During Vapor Uptake and Subsequent Drying - Effect of Film Thickness. European Polymer Journal 50, 87-96 (2014)
14. P. Kohn, Z. Rong, K.H. Scherer, A. Sepe, M. Sommer, P. Müller-Buschbaum, R. H. Friend, U. Steiner and S. Hüttner. Crystallization-Induced 10-nm Structure Formation in P3HT/PCBM Blends. Macromolecules 46, 4002-4013 (2013)
15. A. Sepe, E.T. Hoppe, S. Jaksch, D. Magerl, Q. Zhong, J. Perlich, D. Posselt, D.-M. Smilgies, and C.M. Papadakis. The effect of heat treatment on the internal structure of nanostructured block copolymer films. Journal of Physics: Condensed Matter 23, 254213 (2011)
【研究领域】
凝聚态物理与统计物理相关研究,包括纳米流体、晶格动力学、非线性动力学等
【教育背景】
2006.09--2011.12 厦门大学 博士学位
2002.09--2006.06 厦门大学 学士学位
【工作经历】
2018.10--至今 中国科学院上海高等研究院 副研究员
2017.09--2018.09 瑞士苏黎世联邦理工学院 博士后
2016.04--2016.05 意大利国际理论物理中心 访问学者
2014.01--2018.10 中国科学院上海应用物理研究所 副研究员
2012.01--2014.01 中国科学院上海应用物理研究所 博士后
【代表性论著】
【纳米流体】
1. Fan, W.; Chen, J. Two-state Diffusive Mobility of Slow and Fast Transport of Water in Narrow Nanochannels. Phys. Rev. E 2020, 101 (1), 010101(R).
2. Wang, Y.; Chen, J. From Normal to Anomalous Diffusion of Water Molecules in Narrow Carbon Nanotubes with Defects, Gases, and Salts. EPL 2022, 139, 51002.
3. Chen, J. Phonon-Induced Ratchet Motion of a Water Nanodroplet on a Supported Black Phosphorene. J. Phys. Chem. Lett. 2020, 11 (11), 4298-4304.
4. Lu, Y.; Chen, J. Adjustable Diffusion Enhancement of Water Molecules in a Nanoscale Water Bridge. Nanoscale 2021, 13 (2), 1000-1005.
5. Chen, J.; Wang, C.; Wei, N.; Wan, R.; Gao, Y. 3D Flexible Water Channel: Stretchability of Nanoscale Water Bridge. Nanoscale 2016, 8 (10), 5676-5681.
【晶格动力学】
1. Yang, J.; Du, W.; Wang, Y.; Wei, N.; Chen, J. Decoupled Thermal and Electric Response to External Excitations in Graphene. Phys. Rev. B 2023, 108 (14), 144301.
2. Wang, Y.; Chen, J. Temperature-dependent Anomalous Energy Transport in Finite-length Quasi-one-dimensional MoS2: Crossover from Phonons to Solitons. Phys. Rev. B 2021, 104 (22), 224306.
3. Chen, J.; Chen, S.; Gao, Y. Supersonic Thermal Excitation-induced Shock Wave in Black Phosphorene. Phys. Rev. B 2017, 95 (13), 134301.
4. Wang, J.; Chen, J. Suppressed-to-enhanced Thermal Transport in a Fermi-Pasta-Ulam Superlattice: Mediation Roles of Solitons and Phonons. Phys. Rev. E 2020, 101 (4), 042207.
5. Chen, J.; Chen, S.; Gao, Y. Anisotropy Enhancement of Thermal Energy Transport in Supported Black Phosphorene. J. Phys. Chem. Lett. 2016, 7, 2518-2523.
【承担项目】
01. 水分子在纳米通道中奇异的动力学, 中国科学院自然科学基金国际伙伴项目,307GJHZ2022065FN (2023-2025).
02. 声子调控水分子在界面反常输运的理论研究,上海市自然科学基金面上项目, 19ZR1463200 (2019-2022).
03. 固液界面的水分子热输运及其应用研究,上海市自然科学基金面上项目, 14ZR1448100 (2014-2017).
04. 水分子在碳纳米管中的热输运, 上海市自然科学基金面上项目, 13R21418200 (2013-2014).
05. 水分子在固液界面的热输运的理论研究, 国家自然科学基金青年项目, 11405245 (2015-2017).
06. 国际理论物理中心复杂系统访问项目,国家自然科学基金国际项目, 11611240136 (2016)
07. 瑞士政府互换奖学金项目,国家留学基金委项目, 201600160106 (2017-2018).
08. 一维纳米管中和二维材料表面水分子的反常输运研究,瑞士政府卓越奖学金项目, 20170475 (2017-2018).
【研究领域】
大数据与机器学习在同步辐射中的应用、边缘计算、云计算、复杂系统与复杂网络
【教育背景】
2020.09--2023.06 上海科技大学 物理学 硕士
2016.09--2020.06 吉林大学 计算机科学与技术 学士
【工作经历】
2023.07--至今 中国科学院上海高等研究院 上海同步辐射光源数据中心 助理工程师
【代表性论著】
1. Ye J, Wang C, Chen J, Wan R, Li X, Sepe A, et al. Cloud–Edge Hybrid Computing Architecture for Large-Scale Scientific Facilities Augmented with an Intelligent Scheduling System. Applied Sciences. 2023;13(9):5387.
【研究领域】
纳米流体,晶格动力学
【学习与工作经历】
2011.09-2015.06 广西大学物理科学与工程技术学院本科
2015.09-2023.01 中国科学院上海应用物理研究所硕博
2023.02-2025.03 清华大学助理研究员
2025.04- 中国科学院上海高等研究院特别研究助理
【论文情况】
[1]Y. Wang, J. Chen, Temperature-dependent anomalous energy transport in finite-length quasi-one-dimensional MoS2: Crossover from phonons to solitons. Phys. Rev. B 104, 224306 (2021).
[2]Y. Wang, J. Chen, Square ice formation in CrOCl and graphene confinement. J. Stat. Mech.: Theory E. 2023, 063203 (2023).
[3]Y. Wang, J. Chen, From normal to anomalous diffusion of water molecules in narrow carbon nanotubes with defects, gases, and salts. Europhys. Lett. 139, 51002 (2022).
[4]Y. Wang, Y. Lu, J. Chen, Spatiotemporal convective motion of single-file water in narrow nanotubes. J. Phys. Chem. C, 128, 12488 (2024).
[5] W. Du, Y. Wang, J. Yang, J. Chen, Two rhombic ice phases from aqueous salt solutions under graphene confinement. Phys. Rev. E (Letter), 109, L062103 (2024)
[6]J. Yang, W. Du, Y. Wang, N. Wei, J. Chen, Decoupled thermal and electric response to external excitations in graphene. Phys. Rev. B 108, 144301 (2023).
[7]Y. Lu, Y. Wang, J. Chen, Adjustable capillary imbibition enhancement in double-walled nanotubes with concentric tube length difference. J. Stat. Mech.: Theory E. 2021, 053204 (2021).
[8]J. Zhang, Y. Liu, Y. Wang, Z. Zhu, Z. Yang, Zwitterionic organic multifunctional additive stabilizes electrodes for reversible aqueous Zn-ion batteries. Adv. Funct. Mater. 2401889, (2024).
[9]X. Xu, H. Chen, Z. Zhao, Y. Wang, P. He, H. Cheng, X. Gao, Y. Shi, Y. Li, J. Huang, Y. Peng, C. Chu, Y. Zhang, C. Liu, B. Li, J. Mao, H. Ma, G.Liu, Engineering Radioactive Microspheres for Intra-Arterial Brachytherapy Using Radiation-Induced Graft Polymerization. Adv. Funct. Mater. 2306215, (2023).
[10]X. Xu, C. Huang, Y. Wang, X. Chen, Z. Wang, J. Han, M. Wu, G. Liu, L. Li, L. Xu, H. Ma, Engineering biaxial stretching polyethylene membrane with poly(amidoxime)-nanoparticle and mesopores architecture for uranium extraction from seawater. Chem. Eng. J., 430, 133159 (2022).
[11]X. Xu, L. Xu, J. Ao, Y. Liang, C. Li, Y. Wang, C. Huang, F. Ye, Q. Li, X. Guo, J. Li, H. Wang, S. Ma, H. Ma, Ultrahigh and economical uranium extraction from seawater via interconnected open-pore architecture poly(amidoxime) fiber. J. Mater. Chem. A, 8, 22032 (2020).
[12]Y. Wang, Y. Guo, Y. Xue, L. Lü, Y. Liang, Characteristics of the XY-rotar model with long-range intercation on complex network. International Conferenceon Material engineering and mechanical engineering (MEME), 564-572, 2016. doi: 10.1142/9789814759687_0064
[13]王杨杰,郭言,薛郁,吕连忠,基于复杂网络的长程相互作用系统的特性研究,广西大学学报(自然科学版),2016. doi:10.13624/j.cnki.issn.1001-7445.2016.1905
[14]F. Yang, Y. Wang, Y. Guo, Y. Xue, Two-dimensional Deterministic Cellular Automaton Traffic FI Model, International Conference on Management Science and Management Innovation (MSMI), 445-449, 2015. doi: 10.2991/msmi-15.2015.82 项目资助 2023年国家资助博士后研究人员计划(GZC20231365)
【研究领域】
同步辐射大数据处理、人工智能在物理学中的应用、高能物理、原子粒子物理
【教育背景】
2021.10--2022.11 英国帝国理工学院 大数据与人工智能在物理学中的应用 研究型硕士
2018.09--2021.06 英国伦敦大学学院 物理学科学学士
【工作经历】
2024.02--至今 中国科学院上海高等研究院 助理工程师
2022.06--2022.09 TechTalentAcademy@London 数据科学家
2022.09--2023.06 TheTradeDesk@London 初级数据科学家
【研究领域】
同步辐射大数据处理、人工智能在光子科学中的应用
【教育背景】
2014.09--2015.09 加拿大萨斯喀彻温大学/加拿大光源 国家公派联合培养博士研究生
2011.09--2017.01 中国科学院大学 理学博士
2007.09--2011.07 中国科学技术大学 理学学士
【工作经历】
2019.12--至今 中国科学院上海高等研究院 副研究员
2019.11--2019.12 中国科学院上海高等研究院 助理研究员
2017.03--2019.10 中国科学院上海应用物理研究所 博士后
【代表性论著】
(1) Cloud–Edge Hybrid Computing Architecture for Large-Scale Scientific Facilities Augmented with an Intelligent Scheduling System, APPLIED SCIENCES, 2023, 通讯作者
(2) Automatic Feedback System for X-ray Flux at BL08U1A Soft X-ray Spectromicroscopy Beamline of Shanghai Synchrotron Radiation Facility, APPLIED SCIENCES, 2023, 通讯作者
(3) Data Acquisition System Based on the Bluesky Suite in the Shanghai Synchrotron Radiation Facility, Applied Sciences, 2023, 通讯作者
(4) Synchrotron Big Data Science, SMALL, 2018, 第 1 作者
(5) Eliminating Decoherence Effects and Improving Reconstructed Image Quality in Soft X-ray Ptychography, Microscopy and Microanalysis, 2018, 第 1 作者
(6) Background noise removal in x-ray ptychography, APPLIED OPTICS, 2017, 第 1 作者
(7) Soft X-ray ptychography method at SSRF, NUCLEAR SCIENCE AND TECHNIQUES, 2017, 第 1 作者
(8) 利用混合态分解算法提高重叠关联成像的质量, 核技术, 2016, 第 1 作者
【承担项目】
(1)中国科学院青年创新促进会会员,2022.01-2025.12
(2)中国科学院上海分院青年英才培育计划,2021.12-2023.12
(3)国家自然科学基金青年基金项目,利用软X射线扫描相干衍射成像进行谱学及磁学测量的研究,主持,2018.1-2019.12
(4)中国博士后科学基金面上资助(一等),同步辐射软X射线扫描相干衍射谱学显微成像方法,主持,2018.5-12-2019.10
【研究领域】
线站边缘服务系统;分子动力学模拟
【教育背景】
1998.09--2003.07 复旦大学 理论物理 博士
1994.09--1998.07 复旦大学 物理学 学士
【工作经历】
2018.09--至今 中国科学院上海高等研究院 生命科学研究部 副研究员
2005.09--2018.09 中国科学院上海应用物理研究所 水科学研究室 副研究员
2003.09--2005.07 中国科学院上海应用物理研究所 博士后
【代表性论著】
(1) Wan, Rongzheng; Li, Jingyuan; Lu, Hangjun; Fang, Haiping ; Controllable water channel gating of nanometer dimensions, Journal of the American Chemical Society, 2005, 127(19): 7166-7170
(2) Wan, Rongzheng; Wang, Chunlei; Lei, Xiaoling; Zhou, Guoquan; Fang, Haiping ; Enhancement of Water Evaporation on Solid Surfaces with Nanoscale Hydrophobic-Hydrophilic Patterns, Physical Review Letters, 2015, 115(19): 195901
(3) Wan, Rongzheng; Shi, Guosheng ; Accelerated evaporation of water on graphene oxide, Physical Chemistry Chemical Physics, 2017, 19(13): 8843-8847
(4) Guo, Yuwei; Wan, Rongzheng ; Evaporation of Tiny Water Aggregation on Uniformly Complete Wetting Surface with Different Temperatures, Physical Chemistry Chemical Physics, 2018, 20:12272-12277
(5) Wan, Rongzheng; Fang, Haiping ; Evaporation of nanoscale water on solid surfaces, Chinese Physics B, 2020, 29(12)
【承担项目】
(1) 用分子动力学方法研究纳米水通道特性, 负责人, 上海市科委, 2005-08--2006-8
(2) 纳米水通道特性的分子动力学模拟, 负责人, 国家任务, 2007-01--2009-12
(3) 理论物理与生物交叉研究, 参与, 国家任务, 2009-01--2012-12
(4) 具有类气孔纳米亲疏水结构上水蒸发的理论研究, 负责人, 国家任务, 2015-01--2018-12
(5) 液滴蒸发中固液界面特性对咖啡环效应的影响机制研究, 负责人, 国家任务, 2019-01--2021-12
【研究领域】
IT和系统支持
【教育背景】
1988.08--1992.06 东南大学电气工程系电气工程专业 工学学士
【工作经历】
2019.03--至今 中国科学院上海高等研究院
1992.08--2019.02 中国科学院上海应用物理所(原上海原子核研究所)
【项目经历】
1993年-1998年 助理工程师、工程师,参加“上海宽波段自由电子激光用户装置(起步阶段)”控制系统设计安装调试、束测相关软件开发;
1998年-1999年 参与上海原子核所局域网建设
1999年-2001年 同步工程预研阶段网络系统建设参加者、信息系统建设主要参加者
2001年-2005年 上海应用物理研究所局域网建设运行
2005年-2009年 高级工程师,上海光源控制系统网络、控制系统音视频系统;张江园区网络信息系统设计实施
2011年-2013年 科技网CNGI项目研究所基础设施建设、CNGI上海光源示范项目
2015年-2019年 上海光源线站工程辅助实验室用户数据中心项目
【研究领域】
同步辐射科学实验数据分析
【教育背景】
2008.09--2013.06 中国科学院上海应用物理研究所 核技术及应用 博士
2004.09--2008.07 河北师范大学 物理学 学士
【工作经历】
2018.10--至今 中国科学院上海高等研究院 副研究员
2018.01--2018.10 中国科学院上海应用物理研究所 副研究员
2013.06--2017.12 中国科学院上海应用物理研究所 助理研究员
【代表性论著】
1. 同步辐射小角X射线散射数据批量处理程序PreSAXS 1.0,核技术,2020,43: 090101(第一作者)
2. Self-healing plasmonic metal liquid as quantitative surface enhanced Raman scattering analyzer in two-liquid phase systems, Analytical Chemistry, 2018,91:2288 (共一作者)
3. Microstructural evolution of amorphous Si2BC3N nanopowders upon heating at high temperatures: High pressures reverse the nucleation order of SiC and BN(C), Journal of the American Ceramic Society, 2018, 101: 4321 (通讯作者)
4. Direct observation of selective autophagy induction in cells and tissues by self-assembled chiral nanodevice, Nature Communications, 2018, 9: 4494(共一作者)
5. Structure and performances changes during tensile of aromatic copolysulfonamide fibers under different thermal temperatures via in-situ Synchrotron SAXS/WAXS, European Polymer Journal, 2018, 98: 354(第一作者)
【承担项目】
1. 面向先进同步辐射光源的全流程自动化与智能化实验软件系统,参与,国家任务,2023.11 -2028.10;
2. 先进光源中子源科学数据与软件研讨会议,负责人,国家任务,2024.01-2024.12;
3. 面向先进高分子薄膜加工与功能改性的同步辐射研究平台,参与,国家任务,2020.09-2024.08;
4. 基于Bonse-Hart超小角散射技术原位研究芳砜纶纤维变温拉伸过程中微观结构的演变规律,负责人,国家任务,2018.01-2020.12 04;
5. 基于同步辐射散射技术研究聚乳酸/石墨烯复合材料多级微观结构与性能的关系,负责人,地方任务2017.05-2020;
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