| 部门:数理学院 |
| 聘任技术职务:教授 |
| 学位:工学博士学位 |
| 学历:博士研究生毕业 |
| 毕业院校:中科院合肥物质科学研究院 |
| 联系电话:13585897826 |
| 电子邮箱:twang@shnu.edu.cn |
| 办公地点:桂林路100号10号楼432室 |
| 通讯地址:桂林路100号10号楼432室 |
研究方向
主要开展多种功能薄膜的PLD制备及性能的研究工作,研究领域主要涉及钙钛矿结构Mn氧化物薄膜的外延生长,铜铁矿结构透明导电氧化物薄膜的制备与性能的研究等。研究结果得到充分肯定,尤其在透明导电氧化物薄膜的外延生长方面积累了丰富的经验。最近主要研究磁电耦合薄膜的PLD外延生长。
学术成果
论文
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[1] 王涛·Nanoscale insight into the giant piezoelectric response in lead-free Fe-doped 0.95(Na1/2Bi1/2)TiO3-0.05BaTiO3 single crystal·APPLIED PHYSICS LETTERS,111
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[4] 王涛·Interplay between spin wave and magnetic vortex·PHYSICAL REVIEW B,卷: 107期: 21
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[6] 王涛·Preparation and ferroelectric domain structure of micro-scale piezoelectric array fabricated by Mn doped Pb(In1/2Nb1/2)O3-Pb(Mg1/3Nb2/3)O3-PbTiO3 single crystal·ACTA PHYSICA SINICA,69
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[8] 王涛·Self-Biased Magneto-Electric Antenna for Very-Low-Frequency Communications: Exploiting Magnetization Grading and Asymmetric Structure-Induced Resonance·SENSORS,卷: 24期: 2
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[10] 王涛·Growth and electrical properties of high-Curie point rhombohedral Mn-Pb(In1/2Nb1/2)O-3-Pb(Mg1/3Nb2/3)O-3-PbTiO(3)thin films·JOURNAL OF THE AMERICAN CERAMIC SOCIETY,卷: 104期: 1页: 313-321
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[11] 王涛·Ferroelectric and piezoelectric response in (100)-oriented Mn-doped Bi0.5Na0.5TiO3-BaTiO3 thin films·JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE,卷: 55期: 19页: 8088-8094
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[12] 王涛·Enhanced Electromechanical Response in PVDF-BNBT Composite Nanofibers for Flexible Sensor Applications·MATERIALS,卷: 15期: 5
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[13] 王涛·Magneto-electro-optical multifunctional coupling effect in lead-free BaTiO3(Yb/Er)-CoFe2O4 ceramics·SCRIPTA MATERIALIA,卷: 177页: 172-175
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[14] 王涛·Compensated pyroelectric infrared detector based on Mn-doped PIMNT single crystal with enhanced signal stability·JOURNAL OF THE AMERICAN CERAMIC SOCIETY,卷: 104期: 2页: 995-1001
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[15] 王涛·Excellent ferroelectric, piezoelectric, and domain switching performance of Mn-doped Pb(In1/2Nb1/2)O-3-Pb(Mg1/3Nb2/3)O-3-PbTiO3 thin films optimized by oxygen partial pressure·APPLIED PHYSICS A-MATERIALS SCIENCE & PROCESSING,卷: 128期: 9
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[16] 王涛·High-quality ternary relaxor ferroelectric thin films on Si substrates by pulsed laser deposition method·JOURNAL OF THE AMERICAN CERAMIC SOCIETY,卷: 105期: 6页: 4089-4096
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[17] 王涛·Micron-thick ternary relaxor 0.36Pb(In1/2Nb1/2)O-3-0.36Pb(Mg1/3Nb2/3)O-3-0.28PbTiO(3) thin films with superior pyroelectric response on Si substrate·APPLIED PHYSICS A-MATERIALS SCIENCE & PROCESSING,卷: 128期: 6
科研项目
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[1] 王涛.纳米定量机械性质成像测试服务,在研
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[2] 王涛.单价掺杂LaMnO3薄膜的制备及性能研究,在研
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[3] 王涛.透明氧化物异质结的光伏效应研究,在研
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[4] 王涛.氧化物半导体紫外光伏效应及应用研究,验收
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[5] 王涛.稀土掺杂铁电-铁磁复合材料发光性能的原位磁场调控研究,在研
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[6] 王涛.钙钛矿结构氧化物薄膜异质结制备及其调控(校科创中心),在研
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[7] 王涛.SOI器件迁移率测试,在研
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[8] 王涛.PD SOI器件在磁场/激光脉冲下的射频特性测试,在研
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[9] 王涛.异构媒体分析系统测试,在研
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[10] 王涛.透明氧化物异质结的电阻开关效应研究,验收
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[11] 王涛.高灵敏度压阻式碳化硅压力传感器设计开发,在研
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[12] 王涛.器件迁移率检测及石墨烯高K原型器件载流子浓度测试,在研
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[13] 王涛.TDBC器件迁移率测试,在研
专利成果
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[1] 王飞飞,杨嘉倩,段志华,李传青,赵祥永,王涛,唐艳学,石旺舟. 铌铟酸铅-铌镁酸铅-钛酸铅铁电薄膜材料及制备与应用. 中国专利:申请状态(申请号:202110981620.8).
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[2] 王飞飞,王佳盛,黎梓浩,赵祥永,王涛,唐艳学,段志华,石旺舟. 一种高居里点硅衬底铁电薄膜材料及其制备与应用. 中国专利:申请状态(申请号:202110295109.2).
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[3] 王飞飞,王兴顺,方聪,段志华,王涛,唐艳学,赵祥永. 一种具有绝热结构的热释电传感器及制备方法. 中国专利:申请状态(申请号:2025102511160).
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[4] 赵祥永,谢青秀,王飞飞,唐艳学,王涛. 一种高性能声表面波谐振器及其制备方法. 中国专利:申请状态(申请号:201910101149.1).
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[5] 陈心满,石旺舟,包定华,王涛. 一种BiFeO3薄膜电阻存储器结构及其制备方法. 中国专利:申请状态(申请号:200910199163.6).
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[6] 王飞飞,王兴顺,方聪,段志华,王涛,唐艳学,赵祥永. 一种基于高居里点弛豫铁电体单晶的火焰探测器. 中国专利:申请状态(申请号:2025102511175).
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[7] 赵祥永,陈明珠,张巧珍,王飞飞,程玮,唐艳学,王涛. 基于弛豫铁电单晶薄膜的压电微机械超声换能器及其制备. 中国专利:ZL202010306292.7,2022-02-11.
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[8] 王飞飞,黎梓浩,王宇纯,赵祥永,王涛,唐艳学,段志华,石旺舟. 一种三元系弛豫铁电薄膜材料及其制备方法和应用. 中国专利:申请状态(申请号:202010242269.6).
教学工作
| 教职工课程信息 | | 开课学年 | 开课学期 | 课程名称 | | 2024-2025 | 2 | 近代物理实验(上) | | 2022-2023 | 1 | 传感器与微机电系统 | | 2018-2019 | 1 | 大学物理 | | 2023-2024 | 2 | 近代物理实验(下) | | 2017-2018 | 2 | 大学物理实验 | | 2022-2023 | 2 | 大学物理Ⅰ | | 2024-2025 | 2 | 近代物理实验(上) | | 2023-2024 | 1 | 近代物理实验(上) | | 2023-2024 | 1 | 传感器与微机电系统 | | 2025-2026 | 1 | 近代物理实验(下) | | 2022-2023 | 1 | 大学物理实验 | | 2024-2025 | 1 | 近代物理实验(下) | | 2018-2019 | 1 | 传感器与微机电系统 | | 2019-2020 | 1 | 传感器与微机电系统 | | 2018-2019 | 2 | 大学物理实验 | | 2025-2026 | 2 | 近代物理实验(上) | | 2024-2025 | 2 | 近代物理实验(上) | | 2018-2019 | 2 | 大学物理实验 | | 2022-2023 | 2 | 大学物理Ⅰ | | 2020-2021 | 1 | 传感器与微机电系统 | | 2025-2026 | 1 | 近代物理实验(下) | | 2021-2022 | 1 | 传感器与微机电系统 | | 2022-2023 | 2 | 近代物理实验2 | | 2025-2026 | 2 | 近代物理实验(上) | | 2024-2025 | 2 | 近代物理实验(上) | | 2023-2024 | 2 | 近代物理实验(下) | | 2022-2023 | 1 | 大学物理实验 | | 2025-2026 | 1 | 近代物理实验(下) | | 2023-2024 | 1 | 近代物理实验(上) | | 2021-2022 | 3 | 物理创新实践 | | 2025-2026 | 1 | 传感器与微机电系统 | | 2024-2025 | 1 | 传感器与微机电系统 | | 2018-2019 | 1 | 大学物理下 | | 2021-2022 | 2 | 大学物理实验 | | 2017-2018 | 2 | 大学物理实验 | | 2019-2020 | 1 | 近代物理实验 | | 2021-2022 | 2 | 大学物理Ⅰ | | 2017-2018 | 1 | 传感器与微机电系统 | | 2024-2025 | 1 | 近代物理实验(下) | | 2018-2019 | 1 | 物理学与现代高新技术 | | 2024-2025 | 2 | 光电子物理实验 |
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