人员队伍详细资料

吴松竹

发布时间:2025年09月08日 10时02分

基本信息

吴松竹

教授,博士生导师

国家高层次人才

通讯方式:chusongzhu@seu.edu.cn

办公地点:欢迎来到公海7108线路九龙湖校区材料栋A楼340

网站:/kure_chu/

个人简介

国家特聘专家、欢迎来到公海7108线路首席教授、博士生导师。1988年获中国东北工学院(现东北大学)化学系硕士学位,2000年获日本北海道大学博士学位,曾先后任职于沈阳化工学院(现沈阳化工大学),日本的关西新技术研究所(KRI)、日本国立材料研究所(NIMS)、电力中央研究所、三菱伸铜株式会社、国立大学法人岩手大学等单位,长期从事材料研发与应用研究工作。回国前担任国立大学法人名古屋工业大学物理工学系教授,并担任日本表面技术协会理事,为日本金属学会、铜合金学会、轻金属学会、电化学学会会员。入选国家高层次人才计划后,回国任欢迎来到公海7108线路首席教授。长期致力于纳米功能材料及表面功能化技术的研究,在材料表面改性及纳米结构构筑方面积累了深厚的学术与实践经验。研究覆盖多种材料体系,包括铜、铝、钛、镁、铁合金、锆、铌,以及玻璃、陶瓷、碳纤维、碳纳米管和石墨烯等,致力于推动功能化表面处理技术在汽车零部件、电力电子器件、航空航天构件、锂离子电池、燃料电池、以及与电解制氢和光催化有关的环境净化与绿色能源等领域的应用。迄今以第一作者或通讯作者身份在知名国际期刊发表SCI论文120篇,获授权发明专利22项。曾多次获得日本各类学术团体及研究基金会颁发的科研奖项。

u研究方向

研究领域1 石墨烯增强金属基复合镀层的构筑及其高导电-高导热-耐磨自润滑与电磁屏蔽多功能性能研究

开发出原位制作石墨烯片和石墨烯-金属以及石墨烯-非金属的各种复合镀技术,在铜、铝、钛,铁等金属及其合金材料上制备各类石墨烯增强金属(如Ag, Sn, Ni, Cu, Ni-W-Mo)复合镀层以及石墨烯修饰复合氧化物(如Li-V-Mn-Ni-O,Sn-Mo-O)薄膜材料,并将其应用于汽车端子/连接器、LED器件、EV/HEV车用快速充电连接器、大型供电配电开关、导热传热部件,电磁屏蔽部件锂离子电池正负电极材料、机械零部件,飞机发动机零部件等领域的研究。


研究领域2 实用技术开发:汽车零部件及电气零部件的功能性表面处理

通过多种表面加工技术,在铜、铝、镁等合金材料上制备各类金属及氧化物纳米材料,并将其应用于汽车端子/连接器、LED器件、汽车发动机部件、EV/HEV车用快速充电连接器、燃料电池电极催化剂、锂离子二次电池电极材料、笔记本电脑及相机外壳、机械零部件等领域的研究。


研究领域3 基于智能阳极氧化技术的功能性纳米结构体制备

通过优化电解液及电解条件等智能阳极氧化技术,在铝、钛、锆、镁及附有ITO膜的玻璃基板上制备各类氧化物纳米材料,并将其应用于汽车发动机隔热/自润滑部件,催化剂载体、锂离子电池负极材料、燃料电池用固体电解质、光催化材料,染料敏化太阳能电池电极、笔记本电脑及相机外壳、机械零部件等领域的研究。


研究领域4 基于纳米涂层的功能性纳米结构体制备技术

利用在材料表面包覆薄膜材料的纳米电镀技术,在铝、铜、铁、钛,玻璃,陶瓷,以及碳纤维,碳纳米管等基材上制备各类金属及金属-氧化物复合纳米材料,并将其应用于电池电极催化剂载体、光催化材料、垂直磁记录介质、光/化学催化剂、锂离子电池电极材料、电解制氢以及耐高温涂层等领域的研究。

u科研项目

1、 2023年08月~2025年3月,日本经济产业省中小企业厅 令和5年度中小企业政策推进事业补助金(成长型中小企业等研究开发支援事业)令和5年度成长型中小企业等研究开发支援事业(Go Tech事业),“导电率倍增且耐磨性倍增的银-石墨烯复合电镀技术的研究开发”。

2、 2019年04月~2022年3月,日本学術振兴会(JSPS)科学研究費助成事业(科研费) 基盘研究B,“面向高性能LIB负极的纳米多孔Ti/Sn、Mo系复合膜的混合电解制备”

3、 2017年07月~2019年3月,日本学術振兴会(JSPS)科学研究費助成事业(科研费):挑战性研究(萌芽),“利用混合电镀法在Cu和Al板上一步法形成大容量LIB电极材料

4、 2016年02月~2017年01月,日本科学技术振兴机构(JST)-匹配策划人项目“探索试验”,“商用汽车发动机部件用Al-Si合金梯度型纳米多孔氧化铝超厚膜制备技术的开发”

5、 2013年08月~2014年03月,日本科学技术振兴机构(JST)-A-Step(探索型),“面向表面贴装用高亮度·高功率LED反射材料的高耐久性纳米复层型Sn/Ag₃Sn多层电镀的开发”

6、 2013年04月~2016年03月,日本学術振兴会(JSPS)科学研究費助成事业(科研费):基盘研究C,“面向汽车端子·连接器的新一代高可靠性超高耐热Sn/Ag多层镀层的制备”

7、 2019年~2025年,日本铜学会,“在铜合金上制备新一代高导电性/耐热性/耐磨型的金属-石墨烯系列(Me-Graphene(Me=Ag,Sn,Ni, Cu, Ni-W,etc.)复合镀层的制备”

8、 2020年,日本轻金属奖学会,“基于智能阳极氧化与复合电镀的轻金属(Al, Ti, Mg)表面高功能化研究”

9、 2014年04月,日本化学研究会,“通过智能阳极氧化与纳米电镀组合制备新型功能性纳米结构体”

10、 2013年04月,日本铜学会,“新一代高容量锂离子二次电池负极的铜表面大表面积纳米多孔型Sn-TiO₂复合镀层的制备”

u研究成果

代表性论文:

1、 Wang, P, Norimatsu H, Chen X, Matsuhira K, Liu J, Lin E, Zhang M, Fang S, Sakurai Y, Matsubara T, Hihara T, Pan L, Zhang W, Sun ZM, Li X, Kure-Chu SZ*. Low-cost, scalable-fabrication, binder-free TiO2/TiO2–TiN/MoS2 nanostructured composite anode for high-areal-capacity lithium-ion batteries. J. Energy Storage. 2026; 142:119540.

2、 Liu J, Kure-Chu SZ*, Katsuta S, Zhang M, Fang S, Matsubara T, Sakurai Y, Hihara T, Baughman RH, Yashiro H, Pan L, Zhang W, Sun Z. Tenfold Enhancement of Wear Resistance by Electrosynthesis of a Nanostructured Self-Lubricating Al2O3/Sn(S)─MoS2Composite Film on Al─Si─Cu Casting Alloys. Small Struct. 2024 Jul;240172.

3、 Chen X, Kure-Chu SZ*, Liu J, Matsubara T, Sakurai Y, Hihara T, Lee SH, Osada M, Okido M. Tuning the structures and conductivity of nanoporous TiO2–TiO films through anodizing electrolytes as LIB anodes with ultra-high capacity and excellent cycling performance.J Energy Storage. 2023 Oct;73:109231.

4、 Kure-Chu SZ*, Takei Y, Hirayama G, Liu J, Tominaga S, Asai T. Manufactural Technology and Characterization of Highly ConductiveAg-Graphene Composite Plating for Electrical Connecting Components. J. Jpn. Inst. Copper, 2023 Aug;(1).

5、 Chu SZ*,Wada K, Inoue S, Isogai M, Yasumori A. Fabrication of Ideally Ordered Alumina Nanoporous Films and Integrated Alumina Nanotubule Arrays by High-Field Anodization. Adv Mater.2005 Sep; 17(17): 2115-2119.

6、 Chu SZ*, Inoue S, Wada K, Hishita S, Kurashima K. Self-organized nanoporous anodic titania films and ordered titania nanodots/nanorods on glass. Adv Funct Mater. 2005 Aug;15(8):1343-1349.

著作(共著):【电镀技术的最新动向(めっき技術の最新動向)】株式会社シーエムシー出版.【第4編:自動車産業とめっき技術】第19章自動車端子向けの銅合金へのAg@Nano-C複合めっきの創製および特性評価。

专利:.

1、 吴松竹; 银-石墨烯复合镀膜金属制部品与制造方法(Ag-グラフェン複合めっき膜金属製部品とその製造方法), 2025-08-06, 日本, 特許第7723954号

2、 呉松竹; 电池的负极材料与制造方法(電池の負極材料とその製造方法), 2024-05-15, 日本, 特許第7489089号.

3、 吴松竹; 锡-石墨烯复合镀膜金属端子与制造方法(Sn-グラフェン複合めっき膜金属製端子とその製造方法), 2024-04-10, 日本, 特許第7470321号.

u教育教学

课程:《工程创新研究体验》,《热力学》,《材料机能工学》,《表面机能创成学特论》,《无机材料化学》

人才培养:毕业学生就职于日本丰田汽车公司,本田汽车公司,索尼,松下,日立制作所,村田制作所,东芝能源系统,电装,精工,爱信,中国丰田,日本冶金工业,中科院固体物理所,欢迎来到公海7108线路等