里番动漫

李皓

李皓

一、基本情况

李皓,里番动漫 副教授,博士生导师,入选湖南省“芙蓉计划-湖湘青年英才”。

学术背景:博士毕业于电子科技大学电子薄膜与集成器件国家重点实验室,期间获国家公派留学资格赴美国康奈尔大学(Cornell Univerisity)联合培养。

研究概况:长期致力于电子陶瓷元器件的基础研究与应用开发,聚焦微波通讯、脉冲储能及无源集成等前沿领域。

科研项目:主持国家自然科学基金、装备预研领域基金、装备预研教育部联合基金、国防基础科研计划等国家级及省部级项目 10 余项,作为研究骨干参与国防科技创新特区项目、湖南省重点研发计划、湖南省高新技术产业科技创新引领计划等项目多项。

学术成果:以第一或通讯作者身份在Nature Communications(2篇)、Advanced Functional Materials、Acta Materialia等国际顶级期刊发表SCI论文80余篇。荣获中国仪表功能材料学会电子元器件关键材料与技术专委会“学术新秀奖”。

学术兼职:电子元器件关键材料与技术专委会委员,湖南省硅酸盐学会理事。Materials期刊客座编辑,Journal of Advanced Ceramics(中科院一区Top)、Rare Metals(中科院一区Top)、Journal of Advanced dielectrics、Microstructures、《无机材料学报》等期刊青年编委,长期担任多个国际知名学术期刊审稿人。

联系方式:邮箱:[email protected]       


二、研究方向:

聚焦国家重大需求与学术前沿,主要开展以下三个方向的研究:

1、微波介质陶瓷与微波器件(面向5G/6G及军用通信)

研究内容:针对毫米波通信系统对高频、高可靠性器件的迫切需求,开发高性能微波陶瓷元器件(天线、滤波器等)。

关键技术:通过微观结构调控与制备工艺优化,突破介电性能、温度稳定性及品质因数的协同提升瓶颈;重点解决多频段协同设计、器件小型化及高频稳定性等技术难题,为下一代通信系统提供核心硬件支撑。

2、脉冲功率储能陶瓷电容器(面向先进电气系统及国防应用)

研究内容:服务电磁发射、高功率微波武器等脉冲功率系统,开发高储能密度、高功率密度陶瓷电容器。

关键技术:创新成分设计与微观结构调控,提升电容器的储能密度与充放电效率;系统研究极端工况(高电压、高频)下的器件可靠性与长期稳定性,提供高性能脉冲储能解决方案。

3、无源集成技术(面向系统小型化与集成化)

研究内容:聚焦毫米波频段,研发涵盖电阻、电容、电感、滤波器、天线等多种无源器件的系统级集成技术。

应用目标:致力于解决无源器件的集成化难题,为5G/6G通信及国防电子领域提供高性能、小型化的一体化解决方案。


三、招生情况与人才培养

课题组理念:营造“积极、开放、融洽”的科研氛围。在保障学业顺利完成的基础上,尊重学生个性,全力托举学生未来。

1、招生说明:

招生对象:欢迎电子、材料、物理、化学等相关专业背景的优秀学子报考。

名额情况:每年招收博士研究生1-2名,硕士研究生2-3名。

2、个性化培养模式 课题组实施“分层分类”培养战略,根据学生职业规划定制成长路径:

【学术深造型】 瞄准学术前沿,重点训练科研思维与高水平论文写作,目标是向国内外顶尖高校/科研机构输送科研人才。

【工程实践型】 注重工程落地,依托与天隼实验室、中国电科、航天科工等单位的紧密合作,支持学生参与企业/研究所实战项目,鼓励研二/研三阶段赴合作单位实习(联合培养),提升就业竞争力。

3.人才培养成果 

①指导规模: 累计指导硕博研究生20余名(在读博士6名、硕士8名;已毕业博士3名、硕士12名)。

②学生获奖情况: 指导学生中,13人次荣获国家奖学金,4人次获评湖南省优秀毕业生。

③毕业去向:

  • 高校任教/深造: 博士毕业生入职南华大学、华东交通大学、桂林电子科技大学等高校;硕士毕业生赴西安交通大学、电子科技大学、里番动漫 等名校攻读博士。

  • 知名企业/体制内: 入职海康威视、星思半导体等科技领军企业,或考取省级选调生及国家电网、中国联通等央企/国企。

四、代表性论文

1、脉冲功率储能陶瓷电容器

①Kun Wei, Jianhong Duan, He Qi*, Linzhao Ma, Qianbiao Du, Huifen Yu, Haoyu Wang, Xiaoming Shi*, Gaosheng Li*, Zhikang Shuai, Hao Li*. Collaborative design of polarization and antiferrodistortion configurations in high energy capacitive relaxor ferroelectrics. Nature Communications, 2025, 16(1), 7833.(IF=14.7,中科院一区Top期刊)

②Jianhong Duan, Kun Wei, Qianbiao Du, Linzhao Ma, He Qi*, Yangchun Tan, Gaokuo Zhong*, Hao Li*. High-entropy superparaelectrics with locally diverse ferroic distortion for high-capacitive energy storage. Nature Communications, 2024, 15, 6754.(IF=14.7,中科院一区Top期刊)

③Jianhong Duan, Kun Wei, Qianbiao Du, Linzhao Ma, He Qi*, Hao Li*. HighEntropy Tungsten Bronze Ceramics for Large Capacitive Energy Storage with Near-Zero Losses. Advanced Functional Materials, 2024, 2409446. (IF=18.5,中科院一区Top期刊)

④Kun Wei, Jianhong Duan, Gaosheng Li, Huifen Yu, He Qi*, Hao Li*. Enhancing comprehensive energy storage properties in Pb-free relaxor AFE/FE system via heterogeneous structure tuning and defect engineering. Acta Materialia, 2024, 278, 120278. (IF=8.3,中科院一区Top期刊)

⑤Jianhong Duan, Kun Wei, He Qi*, Honglei Zhou, Linzhao Ma, Qianbiao Du, Tian Liu, Hao Li*. Sr0.6Ba0.4NbO6 superparaelectrics with simple composition and high-efficiency capacitive energy storage. Chemical Engineering Journal, 2025, 516, 164009.(IF=13.3,中科院一区Top期刊)

⑥Jianhong Duan, Kun Wei, He Qi*, Huifen Yu, Hao Li*. High-entropy lead-free relaxors for large capacitive energy storage with superior comprehensive performance. Journal of Materials Science & Technology, 2025, 228, 34-41. (IF=14.3,中科院一区Top期刊)

⑦Kun Wei, Jianhong Duan, Linzhao Ma, Qianbiao Du, Huifen Yu, Xuefan Zhou, Hao Li*, He Qi*, Dou Zhang*. Superior comprehensive performance in sodium niobate-based high-entropy relaxors. Chinese Chemical Letters, 2026, 37(3), 110728. (IF=9.1,中科院一区Top期刊)


2、微波介质陶瓷与器件

① Linzhao Ma, Longxiang Jiang, Jianhong Duan, Qianbiao Du, Kun Wei, Hao Li*. Enhanced microwave performance in spinel dielectric ceramics using entropy strategy for 5G/6G communication devices. Chemical Engineering Journal, 2025, 503, 158159. (IF=13.3,中科院一区Top期刊)

Qianbiao Du, Zhicong Chen, Tian Liu, Linzhao Ma, Jianhong Duan, Kun Wei, Honglei Zhou, Hao Li*. Phase-engineered MgAl3/2[Li1/3Ti2/3]1/2O4-MgO ceramics: Synergistic optimization of microwave dielectric and mechanical properties for high-gain C-band dielectric resonator antenna. Chemical Engineering Journal, 2025, 526, 170878. (IF=13.3,中科院一区Top期刊)

③Linzhao Ma, Jianhong Duan, Longxiang Jiang, Qianbiao Du, Kun Wei, Tian Liu, Hao Li*. High-entropy enhanced microwave dielectric performance. Composites Part B-Engineering, 2025, 303, 112545. (IF=12.8,中科院一区Top期刊)

④Qianbiao Du, Longxiang Jiang, Linzhao Ma, Jianhong Duan, Zeyan Zhou*, Hao Li*. Lattice evolution, order transformation, and microwave dielectric properties of the Zn1-xLi2xTiO3 (0x1) system ceramics. Journal of Advanced Ceramics, 2024, 13(8), 1178-1188. (IF=16.6,中科院一区Top期刊)

⑤Qianbiao Du, Pan Dong, Zhicong Chen, Tian Liu, Linzhao Ma, Kun Wei, Jianhong Duan, Tangqing Wu*, Hao Li*. Tailoring exceptional microwave dielectric properties of (1x) LiZn0.5TiO3-xLi2MgTi3O8 high-entropy ceramics for circularly polarized dielectric resonance antenna. Journal of Materials Science & Technology, 2026, 255, 22-32. (IF=14.3,中科院一区Top期刊)

⑥Qianbiao Du, Linzhao Ma, Jianhong Duan, Longxiang Jiang, Hao Li*, Hanning Xiao. Crystal structure, sintering behavior, and microwave dielectric properties of LiF-tailored high entropy Li2Mg6ZnTi6O20 ceramics. Journal of Materials Science & Technology, 2025, 220, 290-298. (IF=14.3,中科院一区Top期刊)


3、微波器件方向

①Tian Liu, Guizhi Tian, Pei Xiao, Qianbiao Du, Hao Li*, Gaosheng Li.Dielectric Resonator Antenna Loaded with Magnetoelectric Dipole for WiFi 6E Applications, IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters, 2025, 24(12), 4915-4919

②Tian Liu, Zhicong Chen, Zepeng Cao, Longxiang Jiang, Gaosheng Li, Hao Li*. A LowProfile Circularly Polarized Antenna Array With Considerable Overlapped Impedance and AxialRatio Bandwidths for 5G N78 Band, Microwave and Optical Technology Letters, 2025, 67(9), e70377