材料学主要学科方向、特色与优势
1、建筑材料绿色制造理论与技术
本方向研究建筑材料绿色制造工程理论与关键技术及装备,包括基于低品位原燃料的多相、多元复杂新体系高温非平衡态热力学、动力学理论与矿物形成控制技术,建筑材料全寿命周期循环利用理论,水泥窑协同处置废弃物技术与装备,低碳胶凝材料低温合成技术,玻璃新一代低能耗熔制技术及装备等。
2、建材行业转型升级战略新材料
本方向研究硅酸盐建筑材料多功能与高性能化协同调控理论、超薄与柔性玻璃强度理论、节能建筑多功能建筑材料与建筑结构一体化集成技术、建筑光电/热电复合能源系统、建筑与催化净化一体化环境净化系统、面向深远海和我国西部严酷复杂环境条件下长寿命建筑材料及其延寿原理等。
3、高性能陶瓷与先进复合材料
本方向研究具有新功能/多功能的高性能陶瓷与先进复合材料的多组分多相多尺度设计理论和复合原理,发展材料梯度复合、原位复合和纳米复合新技术,开发极端动高压环境用波阻抗梯度材料、抗高速冲击导电陶瓷复合材料、新一代隐身伪装与电磁防护复合材料、舰船用多功能复合材料、极端高功率环境下高绝缘陶瓷基复合材料等。
4、信息功能材料与器件
本方向研究光纤光栅用低损耗新型光纤材料、钙钛矿和类钙钛矿新型信息功能材料与器件的设计与制备新技术,海量数据检测用光纤光栅连续动态制备原理与技术,新型光纤传感器与组网技术,重点开发大飞机、重大交通基础设施、智慧城市地下管网、国家电网等安全智能监测应用技术。
5、先进新能源材料
本方向研究高效热电材料电子/声子协同调控理论、微结构调控原理,发展超快速制备新技术,开发绿色高效新型热电材料;研究纳米线储能材料与器件的设计组装、原位表征、储能机理及性能调控,开发新型高效纳米线储能器件;研究高效光催化材料设计理论和关键制备技术,开发新型高效光催化产氢材料和敏化太阳能电池;研究燃料电池用新一代低Pt/非Pt膜电极关键技术与成套装备,开发高功率密度燃料电池电堆及车用系统。
6、生物功能材料
本方向研究仿生纳米复合神经诱导材料,开发系列复合神经导管并广泛应用临床;研究精细等级结构材料、功能生命体的寿命及修饰调控、生命体与精细等级结构材料多层次复合原理、生物/材料界面手性效应,开发系列生命复合材料并在人工光合反应器、生物燃料电池、环境净化器获得应用。



















