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【学术报告】吕华良 研究员:面向下一代电子系统的纳米电磁材料与功能集成
阅读次数:     发布时间:2025-06-17

个人简介:吕华良,复旦大学光电研究院研究员、博士生导师。入选国家高层次青年人才计划、上海市浦江学者计划、上海市海外高层次人才计划,获科睿唯安全球“高被引学者”称号。长期聚焦于电磁功能材料与柔性点器件研究,迄今以第一或通讯作者在Science AdvancesNature CommunicationsAdvanced MaterialsProgress in Materials ScienceMatterAdvanced Functional Materials等期刊发表论文近百篇,累计他引近万次,入选ESI高被引/热点论文共计30余篇。曾获2023年教育部高等学校自然科学二等奖、2022年中国颗粒学会自然科学二等奖(排名第二),并荣膺Nano-Micro Letters 2022–2023年度ESI TOP ARTICLE AWARD。兼任MatterAdvanced Functional Materials等期刊客座编辑,现为Nano-Micro LettersAdvanced Powder Materials青年编委。

报告摘要:随着第五代无线通信技术的发展及微电子系统与精密器件的高频化与高度集成,传统电磁材料与器件已难以满足光电子信息、航天航空与国防安全等前沿领域日益多样的应用需求。深入理解电磁波与物质的相互作用机制,对于新型材料与高频器件的开发、以及应对复杂电磁环境挑战,具有重要意义。然而,当前仍面临多项关键问题:1)微纳材料是新一代高频电磁功能材料的重要方向,但其尺度远小于电磁波波长(如纳米结构与米波),从纳米尺度揭示其磁电构型对电磁响应的机制仍是核心科学难题;2)第五/六代通信系统的快速部署导致空间电磁环境日益复杂,亟需实现电磁波反射、吸收与透射的动态调控,以实现选择性防护与定向低损传输;3)高功率微波器件与有限空间布局之间的矛盾加剧,亟待研发可高效定向调控、转化并复用电磁能的材料与器件。本报告聚焦微观响应机制、动态调控方法及电磁功能集成,系统展开理论研究与关键技术攻关,以支撑下一代电磁材料与器件的创新发展。