李晓

东南大学 · 机械工程学院

基本信息

东南大学 · 机械工程学院

李晓

东南大学 · 机械工程学院

Degree

学士本科直博博士
访问导师主页

研究方向

传感/能源材料柔性可穿戴技术氢燃料电池膜电极的可控制造

个人简介

李晓,东南大学机械工程学院副教授、博士生导师。2007年至2011年在中国石油大学(华东)机电工程学院获得学士学位,2011年至2016年在清华大学先后于机械工程系(本科直博)和材料学院(博士)完成研究生教育。2016年7月至2021年4月在东南大学机械工程学院担任讲师,2021年4月至今晋升为副教授。李晓副教授长期致力于传感/能源材料、柔性可穿戴技术及氢燃料电池膜电极的可控制造等前沿领域的研究,主持了包括KJW重点专项、国家自然科学基金(青年项目)、江苏省基础研究计划、江苏省双碳科技创新专项在内的多项重要科研项目,累计获得科研经费支持超过160万元。在学术成果方面,以第一作者或通讯作者在Chemical Engineering Journal、Biosensors and Bioelectronics、Journal of Materials Chemistry A/B、ACS Applied Materials & Interfaces等能源与传感领域的国际知名期刊上发表SCI论文30余篇,其中多篇被选为封面论文。他还担任Chemical Engineering Journal、ACS sensors、Energy等多个国际期刊的审稿人。在学术服务方面,担任江苏省氢燃料电池汽车标准化技术委员会委员、“纳米科技、纳米材料与器件专家委员会”委员,并是中国微米纳米技术学会(CSMNT)的高级会员。在教学方面,曾获东南大学微课教学比赛二等奖,并指导学生在国家级大学生创新创业训练计划及“恒星杯”毕业设计大赛中获奖。其个人曾获得江苏省“双创博士”人才项目资助,展现了卓越的科研与教学能力。

资料摘录

学位信息

学位汇总:学士 / 本科直博 / 博士

学士

中国石油大学(华东)机电工程学院

2007年9月-2011年7月

本科直博

清华大学机械工程系

2011年8月-2013年3月

博士

清华大学材料学院

2013年3月-2016年7月

研究成果

Structural engineering and 3D printing of highly stretchable strain sensors for smart wearable systems

Chem. Engineer. J.

Wearable electrochemical aptasensor based on MXene@gold nanoparticles for non-invasive sweat cortisol detection

Biosens. Bioelectron.

Facile engineering of CoS/rGO heterostructures on carbon cloth for efficient all-pH hydrogen evolution reaction and alkaline water electrolysis

J. Mater. Chem. A

An artificial intelligence-enhanced early ovarian cancer diagnosis biosensor

J. Mater. Chem. B

A biodegradable, highly sensitive and multifunctional mechanical sensor based on rGO-silk fibroin hydrogel for human motion detection and gesture recognition

J. Mater. Chem. A

Fully Integrated Biosensing System for Dynamic Monitoring of Sweat Glucose and Real-Time pH Adjustment Based on 3D Graphene MXene Aerogel

ACS Appl. Mater. & Interfaces

ZIF-67 Anchored on MoS2/rGO Heterostructure for Non-Enzymatic and Visible-Light-Sensitive Photoelectrochemical Biosensing

Biosensors

High-performance triboelectric nanogenerator based on natural silk fibroin and microstructured polytetrafluoroethylene for self-powered electronics and wearable sensing

Mater. Today Commun.