況太榮

況太榮

況太榮,男,現任浙江工業大學材料學院教授、博士生導師,華南理工大學和美國俄亥俄州立大學聯合培養博士。

入選斯坦福全球前2%頂尖科學家榜單(World''s Top 2% Scientists)、Nanoscale 2025 Emerging Investigators(新銳科學家)、浙江省“院士結對青年英才計畫”、國家“博士後創新人才支持計畫”、江蘇省“雙創人才”、浙江工業大學“星耀運河”學術新星、浙江工業大學“運河青年學者”等。

基本介紹

  • 中文名:況太榮
  • 國籍:中國
  • 學位/學歷:博士
  • 專業方向:功能高分子與先進材料
  • 職務:高分子材料與工程研究所副所長
  • 職稱:浙江工業大學教授、博士生導師
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研究方向及內容

主要研究方向:多相/多尺度高分子功能材料:結構設計、加工調控及器件套用
主要研究內容:
涵蓋多相體系的界面與相行為調控(最佳化納米填料分散、界面增容和相分離穩定性)、多尺度結構構築及先進加工(複合外場調控取向結晶、超臨界CO2發泡精準調控孔結構)、功能器件開發與套用拓展(面向電子信息、低空經濟、柔性電子、生物醫用等領域的高性能材料研發)。通過界面最佳化、多尺度結構設計及綠色加工技術相結合,推動高分子材料在航空航天、電子封裝、能源器件、生物醫用等國家重大工程和新興產業中的規模化套用。同時,回響循環經濟與可持續發展要求,將“廢棄物回收及高值化利用”納入整體研究架構(重點關注廢塑膠、廢棄電子元器件、廢棄鋰電池等工業廢棄物的分離、提取及高值化利用),促進資源循環利用與綠色製造落地。

科研項目

縱向科研項目

[1] 國家自然科學基金面上項目,雙親性金屬有機框架納米粒子精準調控生物可降解不相容共混物發泡行為的研究,2025/01-2028/12,主持
[2] 國家自然科學基金面上項目,可控複雜外場誘導多層次梯度形態結構的形成及其對聚合物同步增強增韌機理的研究,2022/01-2025/12,主持
[3] 浙江省“院士專家結對培養青年英才計畫”,2024/05-2029/04,主持
[4] 浙江省“領雁”研發攻關計畫項目課題,國產商用飛機內飾用阻燃熱塑性複合材料製備關鍵技術及產業化套用示範,2024/01-2025/12,主持
[5] 浙江省“領雁”研發攻關計畫項目課題,軌交及高端裝備用中低頻段吸音納米纖維複合材料研發與示範套用,2024/01-2026/12,主持
[6] 國家自然科學基金青年基金項目,基於變溫模塑流動成型新方法製備高強超韌聚乳酸及其微納孔發泡研究,2019.1-2021.12,主持
[7] 浙江省自然科學基金重點項目, 輕質高強低逾滲納米複合發泡材料的製備及其電磁禁止性能研究, 2021/01-2023/12,主持
[8] 寧波市科技創新2025重大專項子課題,顱頜面和骨科植入材料表面改性研究及其器械開發,2020/09-2023.09,主持

橫向科研項目

[1] 企業委託橫向課題,2024/03-2026/12,主持
[2] 企業委託橫向課題,2024/01-2025/12,主持
[3] 企業委託橫向課題,2023/07-2024/06,主持
[4] 企業委託橫向課題,2022/01-2023/12,主持
[5] 企業委託橫向課題,2021/07-2022/06,主持
[6] 企業委託橫向課題,2020/07-2022/07,主持
[7] 企業委託橫向課題,2020/07-2021/09,主持
[8] 企業委託橫向課題,2020/04-2022/04,主持

社會服務與兼職

[1] SAMPE中國大陸總會聚合物發泡與多孔材料專業委員會委員
[2] 中國化學會·中國力學學會流變學專業委員會青年委員
[3] 《Chinese Chem. Lett.》(中國化學快報,中科院一區期刊)青年編委
[4]《Adv. Eng. Mater.》(JCR二區)客座編輯
[5] 《Polym. Sci. Technol.》(高分子科學與技術(英文))青年編委
[6] 《Advanced Nanocomposites》青年編委
[7]《橡塑技術與裝備》編委
[8]《中國塑膠》青年編委
[9] 國家自然科學基金通訊評審專家
[10] 教育部學位中心論文評審專家
[11] 浙江省高新技術企業評審專家
[12] 上海證券交易所科技創新諮詢委員會委員
[13] 學術橋評審專家
[14] 教育部本科教學評估專家組青年專家

科研成果

[1] T. R. Kuang, L. Deng, M. Liu, Y. Ding, W. Guo, Z. Cai, W. Liu, Z. Huang. Facet Engineering of Metal-Organic Frameworks for Triboelectric Nanogenerators-based Self-Powered Water-Splitting. Advanced Materials, 2025, 10.1002/adma.202415616
[2] Y. Ding, H. Guo, M. Ouyang, F. Chen, T. R. Kuang. Humidity-Resistant Wearable Triboelectric Nanogenerator Utilizing a Bound-Water-Rich Zwitterionic Hydrogel with Microphase-Separated Domains. Advanced Functional Materials, 2024, 2421164.
[3] C. Pei, H. Zhang, Y. W. Li, Z. P. Gu, X. C. Chen, T. R. Kuang. Robust and Durable Biodegradable Polymer-Based Triboelectric Nanogenerators Enabled by Trace Amounts of Melanin-Like Nanoparticles. Nano Energy, 2025, 135, 110643.
[4] T. R. Kuang, H. Guo, W. Guo, W. Liu, W. Li, M. R. Saeb, M. Vatankhah-Varnosfaderani, S. S. Sheiko. Boosting the Strength and Toughness of Polymer Blends via Ligand‐Modulated MOFs. Advanced Science, 2024, 202407593.
[5] T. R. Kuang*, J. Zhang, G. Huang, T. Liu, Z. X. Huang*. Multifunctional Biopolymer Poly (lactic acid)-based Triboelectric Nanogenerator via Controlled Construction of Secondary Electron Path. Nano Energy, 2024, 128, Part A, 109877.
[6] T. Liu, H. Feng, C. Jin, M. Pawlak, M. Saeb, T. R. Kuang*. Green Segregated Honeycomb Biopolymer Composites for Electromagnetic Interference Shielding Biomedical Devices. Chemical Engineering Journal, 2024, 493, 152438.
[7] T. Wei, P. Zhou, W. Liu*, X. Liu*, T. R. Kuang*. Catalytic recycling of plastics into value-added products. Nano Research, 2024, https://doi.org/10.1007/s12274-024-6955-0.
[8] T. R. Kuang*, M. Zhang, F. Chen, Y. Fei, J. T. Yang, M. Q. Zhong, B. Wu*, T. Liu*. Creating poly(lactic acid)/carbon nanotubes/carbon black nanocomposites with high electrical conductivity and good mechanical properties by constructing a segregated double network with a low content of hybrid nanofiller. Advanced Composites and Hybrid Materials, 2023, 6, 48.
[9] T. R. Kuang*, J. Ju*, F. Chen, X. Liu, S. Zhang, T. Liu*, X. Peng. Coupled effect of self-assembled nucleating agent, Ni-CNTs and pressure-driven flow on the electrical, electromagnetic interference shielding and thermal conductive properties of poly (lactic acid) composite foams. Composites Science and Technology, 2022, 230, 109736.
[10] T. R. Kuang, J. Ju*, T. Liu*, A. Hejna, M. R. Saeb, S. Zhang, X. Peng. A facile structural manipulation strategy to prepare ultra-strong, super-tough, and thermally stable polylactide/nucleating agent composites. Advanced Composites and Hybrid Materials, 2022, 5, 948-959.

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