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关于申报 “2026年度中国复合材料学会科学技术奖”的公示
发布时间: 2026年07月27日 12时52分  作者:   来源:   浏览次数:

人工智能学刘亚风老师作为第四完成人高分子压阻复合材料力-电响应行为及调控方法》申报中国复合材料学会科学技术奖。现予以公示。

一、公示期限:2026年7月27日至7月29日。

二、意见受理单位及联系方式:

受理单位:项目组所在二级单位

所在二级单位受理电话:023-68250322

受理联系人:朱康熹(二级单位纪委或分管科研院长或科研秘书)

电子邮箱:1739809228@qq.com

反映情况的要求:(一)公示期内,如对公示对象有异议的,请以书面信函的方式向所在二级单位纪委反映。(二)反映人要用真实姓名、反映情况要求实事求是,真实、具体。

三、项目名称

高分子压阻复合材料力-电响应行为及调控方法

四、申报奖项

2026年度中国复合材料学会科学技术奖 二等奖

五、项目简介

近年来,大数据、人工智能、机器人、具身智能等新兴产业快速发展。传感材料作为物理信息向电学信号转换的关键载体,是高质量数据与信息的实时、精准与可靠获取的基础,其性能直接决定了智能化发展的上限。传统金属或半导体基传感材料,在轻质化、柔韧性、共形集成及多维感知等方面存在固有局限,难以满足新一代智能装备/系统对物理信号感知的迫切需求。高分子压阻复合材料凭借其可调的力学及力-电响应特性受、优异的机械适应性及结构设计自由度,在智能传感领域展现出广阔的应用前景。然而,高分子压阻复合材料力-电响应微观机制、内部复杂微观结构与宏观性能之间的关联机制缺乏系统的理论指导。

本项目完成人以高分子压阻复合材料在为研究对象,经过团队十余年的努力,从揭示其力-电响应微观机制、微纳结构演变与宏观电学响应之间的内在联系与定量关系出发,建立了压阻复合材料力-电响应行为理论模型与多层级微结构调控新方法,创制了系列高性能传感器件,在灵敏度、测量范围、线性度等关键参数指标方面取得了国际领先水平,本项目的总体研究思路如图1所示。研究成果不仅为底层物理信息高质量感知提供了全新的材料解决方案,也推动了材料科学、力学、信息等多学科的深度交叉融合。


六、代表性论文专著目录

序号

论文、专著名称/刊名/作者

影响因子

年卷页码

发表时间

是否国内完成

通讯作者

第一作者

SCI 他引次数

他引总次数

1

Zhen-Hua Tang, Yuan-Qing Li*, Pei Huang, Hao Wang, Ning Hu, Shao-Yun Fu*, Comprehensive Evaluation of the Piezoresistive Behavior of Carbon Nanotube-Based Composite Strain Sensors. Composites Science and Technology

9.8

2021,208:108761

2021年

72

72

2

Zhenhua Tang*, Shuhai Jia*, Chenghao Zhou, Bo Li, 3D Printing of Highly Sensitive and Large-Measurement-Range Flexible Pressure Sensors with a Positive Piezoresistive Effect, ACS Applied Materials and Interfaces

7.8

2020, 12 (25): 28669

2020

196

211

3

Cheng-Yi Huang, Gang Yang, Pei Huang*, Jin-Ming Hu, Zhen-Hua Tang*, Yuan-Qing Li, Shao-Yun Fu*,Flexible Pressure Sensor with an Excellent Linear Response in a Broad Detection Range for Human Motion Monitoring, 2023, ACS applied materials & interfaces

7.8

2023, 15 (2): 3476

2023

94

102

4

Polyacrylamide Hydrogel Composite E-skin Fully Mimicking Human SkiACS Applied Materials and Interfaces

7.8

2021,13(27):  32084

2021

112

114

5

Ya-Feng Liu, Qun Liu, Yuan-Qing Li*, Pei Huang, Jian-Yao Yao, Ning Hu, Shao-Yun Fu*, Spider-Inspired Ultrasensitive Flexible Vibration Sensor for Multifunctional Sensing, ACS Applied Materials and Interfaces

7.8

2020, 12(27): 30871

2021

54

60

七、主要完成人

李元庆、唐振华、黄培、刘亚风、付绍云

八、主要完成单位

重庆大学西南大学


人工智能学院

2026年7月27