仇巍

仇巍

仇巍

仇巍,男,汉族,中国教育工作者,现任天津大学机械工程学院力学系教授、博士生导师。2001年毕业于天津大学力学系,2004年和2008年分别获得天津大学硕士学位和博士学位。仇巍教授是国家自然科学基金优秀青年基金项目获得者,曾获得天津大学“北洋学者”、教育部“新世纪优秀人才”、天津“131”创新型人才等学术荣誉。他现任中国力学学会实验力学专业委员会委员、中国物理学会光散射专业委员会委员。仇巍教授的主要研究方向为微纳尺度光谱实验力学、纳米材料与结构的多尺度力学行为以及光测力学技术在工程中的应用。他主持了国家自然科学基金5项,并作为骨干参加了国家科技重大专项(973)、国家自然科学重点基金、国家863计划重点项目等共10余项。仇巍教授授权了国家发明专利11项,发表了SCI检索学术论文40余篇。

仇巍,男,汉族,中国教育工作者,现任天津大学机械工程学院力学系教授、博士生导师。2001年毕业于天津大学力学系,2004年和2008年分别获得天津大学硕士学位和博士学位。仇巍教授是国家自然科学基金优秀青年基金项目获得者,曾获得天津大学“北洋学者”、教育部“新世纪优秀人才”、天津“131”创新型人才等学术荣誉。他现任中国力学学会实验力学专业委员会委员、中国物理学会光散射专业委员会委员。

仇巍教授的主要研究方向为微纳尺度光谱实验力学、纳米材料与结构的多尺度力学行为以及光测力学技术在工程中的应用。他主持了国家自然科学基金5项,并作为骨干参加了国家科技重大专项(973)、国家自然科学重点基金、国家863计划重点项目等共10余项。仇巍教授授权了国家发明专利11项,发表了SCI检索学术论文40余篇。

主要学历

1997-2001 天津大学力学系 本科

2001-2004 天津大学固体力学 硕士研究生

2005-2008 天津大学固体力学 博士研究生

主要学术经历

2005-2006澳大利亚国立大学

2014-2015 美国内布拉斯加林肯大学访问学者

2008-今天津大学机械工程学院力学系

主要研究方向

微纳尺度光谱实验力学,纳米材料与结构的多尺度力学行为,光测力学技术在工程中的应用

主要讲授课程

材料力学、工程力学

主要学术兼职

中国力学学会实验力学专业委员会委员

中国物理学会光散射专业委员会委员

中国力学学会微纳米力学组组员

天津市现代工程力学重点实验室副主任

主要学术成就

2014年 国家自然科学基金委员会 优青基金

2014年 天津“131”创新型人才第二梯队

2014年 天津大学“北洋学者”

2013年 教育部“新世纪优秀人才”

2012年 天津大学“北洋学者-青年骨干教师”

2005年 澳大利亚-长江奋斗奖

主要科研项目及角色

国家自然科学基金重大仪器专项 2019-2023 项目负责人

国家自然科学基金面上项目 2018-2021 项目负责人

国家自然科学基金面上项目 2013-2016 项目负责人

国家自然科学基金主任项目 2014 项目负责人

国家自然科学基金仪器专项 2013-2016 本单位负责人

科技部"973"项目子课题 2012-2016 本单位负责人

国家青年基金 2011-2013 项目负责人

教育部新教师基金 2010-2012 项目负责人

代表性论著

1.

Qiu W, Ma L L, Li Q, Xing H D, Cheng C L, Huang G Y. A general metrology of stress on crystalline silicon with random crystal plane by using micro-Raman spectroscopy [J]. Acta Mechanica Sinica, 2018, in press.

2.

Ma L L, Xing H D, Li Q, Wang J S, Qiu W*. Raman stress measurement of crystalline silicon desensitizes shear stress: Only on {001} crystal plane [J]. Japanese Journal of Applied Physics, 2018, 57(8): 4080307.

3.

Qiu W, Zhang Q P, Li Q, Xu C C, Guo J G. Experimental study on interfacial mechanical behavior of single-layer monocrystalline graphene on a stretchable substrate [J]. Acta Physica Sinica, 2017, 66(16): 11166801.

4.

Qiu W, Ma L L, Xing H D, Cheng C L, Huang G Y. Spectral characteristics of (111) silicon with Raman selections under different states of stress [J]. Aip Advances, 2017, 7(7): 075002.

5.

Liu W, Li Q, Jin G, Qiu W. Measurement of the Euler Angles of Wurtzitic ZnO by Raman Spectroscopy [J]. Journal of Spectroscopy, 2017, 2017: 96430540.

6.

马路路, 程翠丽, 雷振坤, 赵煜乘, 仇巍*. 锗硅缓冲双轴应变硅材料ε-Si/Ge0.3Si0.7/GexSi1-x/C-Si内部残余应力的显微拉曼实验分析 [J]. 实验力学, 2016, 31(3): 306-314.

7.

Xu C C, Xue T, Qiu W*, Kang Y L*. Size Effect of the Interfacial Mechanical Behavior of Graphene on a Stretchable Substrate [J]. ACS Applied Materials & Interfaces, 2016, 8(40): 27099-27106.

8.

Xie H M, Qiu W*, Song H B, Tian J H. In Situ Measurement of the Deformation and Elastic Modulus Evolution in Si Composite Electrodes during Electrochemical Lithiation and Delithiation [J]. Journal of the Electrochemical Society, 2016, 163(13): A2685-A2690.

9.

Qiu W, Cheng C L, Liang R R, Zhao C W, Lei Z K, Zhao Y C, Ma L L, Xu J, Fang H J, Kang Y L. Measurement of residual stress in a multi-layer semiconductor heterostructure by micro-Raman spectroscopy [J]. Acta Mechanica Sinica, 2016, 32(5): 805-812.

10.

Li Q, Qiu W*. An in situ raman spectroscopy study of load transfer for carbon nanotube film [J]. Key Engineering Materials, 2016, 693: 529-534.

11.

Li Q, Ge Y, Tan X, Yu Q, Qiu W*. Experiment Research on Deformation Mechanism of CNT Film Material [J]. Journal of Nanomaterials, 2016: 3942671.

12.

雷振坤, 仇巍, 亢一澜. 微尺度拉曼光谱实验力学 [M]. 北京: 科学出版社, 2015: 238.

13.

Xu C, Xue T, Guo J, Kang Y*, Qiu W*, Song H, Xie H. An experimental investigation on the tangential interfacial properties of graphene: Size effect [J]. Materials Letters, 2015, 161: 755-758.

14.

Wei Qiu C-L C, Yu-Cheng Zhao, Qiu Li. Residual Stress Measurement in Si-based Multilayer Structure by Micro-Raman Spectroscopy [J]. Optics, 2015, 4(3-1): 33-38.

15.

Qiu W, Cheng C L, Zhao Y C, Kang Y L. Experimental Study on the Residual Stress in Strained Silicon Multilayer Structure by Micro-Raman Spectroscopy [C]. 1797-1798.

16.

赵煜乘, 李石磊, 仇巍*, 雷振坤, 高頔, 亢一澜. 碳纳米管应变传感器的性能分析: 传感介质与制备工艺 [J]. 实验力学, 2014, 29(5): 527-536.

17.

李秋, 仇巍, 邓卫林, 亢一澜. 原位微拉曼测试技术在碳纳米管纤维和薄膜材料力学性能研究中的应用 [J]. 实验力学, 2014, 29(3): 257-264.

18.

Qiu W, Li S L, Deng W L, Gao D, Kang Y L. Strain Sensor of Carbon Nanotubes in Microscale: From Model to Metrology [J]. Scientific World Journal, 2014, 2014: 406154.

19.

Qiu W, Kang Y L. Mechanical behavior study of microdevice and nanomaterials by Raman spectroscopy: a review [J]. Chinese Science Bulletin, 2014, 59(23): 2811-2824.

20.

Deng W L, Qiu W, Li Q, Kang Y L, Guo J G, Li Y L, Han S S. Multi-Scale Experiments and Interfacial Mechanical Modeling of Carbon Nanotube Fiber [J]. Experimental Mechanics, 2014, 54(1): 3-10.

21.

高頔, 亢一澜, 仇巍, 雷振坤, 黄干云. 碳纳米管应变传感器的性能分析: 实验偏振模式的影响机制 [J]. 实验力学, 2013, 28(5): 549-556.

22.

Wang Z B, Fu D H, Qiu W*. Polarization configuration and control method of micro-raman spectroscopy for in-plane strain measurement by using carbon nanotube sensor [J]. Advanced Materials Research, 2013, 787: 675-680.

23.

Qiu W, Li Q, Lei Z K, Qin Q H, Deng W L, Kang Y L. The use of a carbon nanotube sensor for measuring strain by micro-Raman spectroscopy [J]. Carbon, 2013, 53: 161-168.

24.

Li S L, Qiu W*, Kang Y L, Lei Z K, Li Q, Deng W L, Gao D. Study on the CNT Sensor for Strain Measurement and Its Control Method of Raman Polarization [J]. Spectroscopy and Spectral Analysis, 2013, 33(5): 1244-1248.

25.

Qiu W, Kang Y L, Lei Z K, Qin Q H, Li Q. A New Theoretical Model of a Carbon Nanotube Strain Sensor [J]. Chinese Physics Letters, 2009, 26(8): 080701.

26.

Qiu W, Kang Y L, Li Q, Lei Z K, Qin Q H. Experimental analysis for the effect of dynamic capillarity on stress transformation in porous silicon [J]. Applied Physics Letters, 2008, 92(4): 041906.

专利列表

1. 雷振坤, 亢一澜, 仇巍, “显微镜载物台用多功能加载装置”, 发明, 专利号: 200810053500.6

2. 雷振坤, 亢一澜, 仇巍, “显微镜载物台用多功能加载装置”, 实用新型, 专利号: 200820075008.4

3. 仇巍, 亢一澜, 李秋, 雷振坤, “用于显微拉曼光谱仪的偏振方向连续协同调节装置”, 实用新型, 专利号: 201020103056.7

4. 仇巍, 亢一澜, 李秋, 雷振坤, “用于显微拉曼光谱仪的偏振方向连续协同调节装置”, 发明, 专利号: 201010102102.6

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