梅永豐

梅永豐博士,出生於1976年3月, 2005年8月於香港城市大學物理與材料科學系獲得理學博士學位;2005年9月到2007年4月,在德國斯圖加特德國馬克思-普朗克固態研究所從事博士後研究工作;2007年4月至今,在德國萊布尼茲固態與材料研究所擔任固定研究職員和研究小組組長。梅永豐博士長期從事納米科學與技術研究,早期主要從事納米科學的材料學研究,將納米技術充分運用到微納器件的套用中,主要從事自由基納米薄膜的自組裝過程、性能探索和器件雛形研究。研究領域涉及微納米機械學、納米光學、納米電子學、微納機器人技術、微納流體學、微能源存儲、表面電漿及超材料研究。

基本介紹

  • 中文名:梅永豐
  • 國籍:中國
  • 民族:漢族
  • 出生日期:1976年3月
個人簡介,個人榮譽,研究方向,代表性論文,

個人簡介

姓名:梅永豐 性別:男 出生年份: 1976年 家鄉:江蘇省常州市武進區鄭陸鎮徐家村委羌渚頭
職稱:教授
1995-1999,南京大學物理學系,本科,微電子與固態電子學
1999-2002,南京大學物理學系,碩士,光學
2002-2005,香港城市大學物理與材料科學系,理學博士
2005-2007,德國馬克思普朗克固態研究所,博士後
2007-2010,德國萊布尼茨固態與材料研究所,課題組組長,固定研究職員
2010-至今,復旦大學材料科學系,教授

個人榮譽

2004年,梅永豐博士被香港城市大學科學與工程學院推薦為“香港青年科學獎候選人”(僅一名);同年,於法國歐洲材料學會春季會議上獲青年科學家獎;2005年於香港城市大學獲“中華旅行社獎學金”;2006年9月,在西班牙巴塞隆納微米和納米工程會議上獲得“科學藝術畫榮譽獎”;2008年11月,於德國萊布尼茲固態與材料研究所獲“IIN年度研究獎”(相當於年度最佳研究獎)。
材料科學與工程學院教師與梅永豐教授(中)合影
2015年4月,入選2015年度“長江學者獎勵計畫”青年學者名單。

研究方向

納米薄膜技術 (Nanomembranes technology)
捲曲納米技術(Rolled-up nanotech)
無機柔性電子學研究
微納器件及其集成化研究
面向物聯網的新型探測器研究。

代表性論文

1. P. Feng, I. M?nch, G. S. Huang, S. Harazim, E. J. Smith, Y. F. Mei*,O. G. Schmidt, Local-Illuminated Ultrathin Silicon Nanomembranes with Photovoltaic Effect and Negative Transconductance, Advanced Materials (2010). (in press)
2. A. A. Solovev, Y. F. Mei*, O. G. Schmidt, Catalytic Micro Strider at the Air-Liquid Interface, Advanced Materials (2010). (in press)
3. A. A. Solovev, S. Sanchez*, M. Pumera, Y. F. Mei*, O. G. Schmidt, Magnetic Control of Catalytic Microbots for the Delivery and Assembly of Microobjects, Advanced Functional Materials (2010). (in press)
4. Y. F. Mei,* S. Kiravittaya, S. Harazim, O. G. Schmidt, Principles and Applications of Micro- and Nanoscale Wrinkles, Materials Science & Engineering R: Reports (2010). (Invited Review; in press)
5. E. J. Smith,* Z. Liu, Y. F. Mei,* O. G. Schmidt, Combined surface plasmon and classical waveguiding through metamaterial fiber design, Nano Letters 10, 1 (2010). (Cover; highlighted in Nature Photonics)
6. P. Feng,* I. M?nch, S. Harazim, G. Huang, Y. F. Mei,* O. G. Schmidt, Giant Persistent Photoconductivity in Rough Silicon Nanomembranes, Nano Letters 9, 3453 (2009).
7. A. A. Solovev, Y. F. Mei,* et al. Catalytic Microtubular Jet Engines Self-propelled by Accumulated Gas Bubbles, Small 5, 1688-1692 (2009).? (Cover)
8. E. Smith,* Z. Liu, Y. F. Mei,* O. G. Schmidt, System investigation of a rolled-up metamaterial optical hyperlens structure, Applied Physics Letters 95, 083104 (2009); “Erratum” in 96, 019902 (2010).
9. V. A. Bola?os Qui?ones, G. S. Huang, J. D. Plumhof, S. Kiravittaya, A. Rastelli, Y. F. Mei,* O. G. Schmidt, Optical Resonance Tuning and Polarization of Thin-Walled Tubular Microcavities, Optics Letters 34, 2345–2347 (2009).
10. Y. F. Mei,* et al. Fabrication, self-assembly, and properties of ultra-thin AlN/GaN porous crystalline nanomembranes: tubes, spirals, and curved sheets, ACS Nano 3, 1663 (2009). (Cover)
11. G. S. Huang,* Y. F. Mei, et al. Optical properties of rolled-up tubular microcavities from shaped nanomembranes, Applied Physics Letters 94: 141901 (2009). (Cover)
12. G. S. Huang,* Y. F. Mei,* et al. Rolled-up transparent microtubes as two-dimensionally confined culture scaffolds of individual yeast cells, Lab on a Chip,? 9: 263 (2009).
13. Y. F. Mei,* et al.Versatile approach for integrative and functionalized tubes by strain engineering of nanomembranes on polymers, Advanced Materials, 20: 4085 (2008). (Cover)
14. Y.-F. Chen,* Y. F. Mei,* et al. Towards Flexible Magnetoelectronics: Buffer-Enhanced and Mechanically Tunable GMR of Co/Cu Multilayers on Plastic Substrates, Advanced Materials, 20: 3224-3228 (2008).
15. A. Malachias, Y. F. Mei,* et al. Wrinkled-up Nanochannel Networks: Long-Range Ordering, Scalability, and X-ray Investigation, ACS Nano, 2: 1715-1721 (2008). (Cover)
16. Y. F. Mei,* et al. Semiconductor sub-micro-/ nanochannel networks by deterministic layer wrinkling, Advanced Materials, 19(16): 2124-2128 (2007).
17. Y. F. Mei,* et al. Optical properties of a wrinkled nanomembrane with embedded quantum well, Nano Letters, 7(6): 1676-1679 (2007).
18. Y. F. Mei,* G et al.Visible cathodoluminescence of 4 angstrom single-walled carbon nanotubes, Applied Physics Letters, 87, 213114 (2005).
19. Y. F. Mei,* et al. Synthesis and optical properties of germanium nanorod array fabricated on porous anodic alumina and Si-based templates, Applied Physics Letters, 86, 21111 (2005).
20. Y. F. Mei, X. L. Wu,* et al. Formation mechanism of alumina nanotube array, Physical Letters A, 309, 109-113 (2003).
21. X. L. Wu,* Y. F. Mei, et al. Spherical growth and surface-quasifree vibrations of Si nanocrystallites in Er-doped Si nanostructures,? Physical Review Letters, vol. 86, 3000-3003 (2001).

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