韩晓东,男,北京工业大学教授,博士生导师,国家杰出青年基金获得者(2008年);北京市新世纪百千万人才工程国家级人选(2009年)。韩晓东教授在1996年获得大连理工大学研究生院博士学位。1998年-2001年在美国匹兹堡大学深造,开始接触先进扫描电子显微学。2001年-2004年,在美国HKL科技公司工作期间积累了丰富的先进扫描电子显微学经验(背散射电子衍射)。自2004年回国在北京工业大学工作。作为项目负责人主持了北京市教委(自然科学基金)面上及重点项目,“新世纪优秀人才”项目等,参加承担了国家863,973项目,作为项目负责人获得国家重大研究专项课题, 国家杰出青年基金, 国家自然科学基金重点项目,科学仪器基础研究专项,国家重大科研仪器设备研制专项课题,国家自然科学基金基础科学中心项目子课题,航空发动机重大研究计划等。近年在国内外重要学术期刊发表论文280余篇,其中包括:Science 4篇, Nature Materials 3篇, Nature Communications 12篇,Nano Letters 12篇, Physical Review Letters 5篇,Acta Materialia 20余篇等,SCI引用14000余次。
人物经历
学习经历
1985-1989 哈尔滨工业大学 (学 士)
材料科学与工程。
1989-1992
哈尔滨工业大学(硕 士) 材料科学与工程。
1992-1996
大连理工大学 (博 士) 材料科学与工程。
1996-1998
香港城市大学 (博士后) 应用物理。
1998-2001 美国匹兹堡大学 (博士后) 材料科学与工程。
工作经历
1997.1-1998.6 香港城市大学 材料与物理博士后研究员。
1998.6-2001.3
美国匹兹堡大学 材料科学 博士后研究员。
2001.3-2004.3 美国HKL科技公司 材料与物理研究员。
2004.3-至今
北京工业大学 材料与物理教授/博士生导师。
参选院士
2023年中国科学院技术科学部院士增选有效候选人,
贾金锋提名
获奖
主要贡献
北京工业大学固体所
所长,
教授,
博士生导师;国家电镜中心成员,国家杰出青年基金获得者(2008年);教育部重大人才项目入选者(2012年);北京市新世纪百千万人才工程国家级人选(2009年);中国电子显微学会常务理事,秘书长(2008-2012);科技创新与科技创业领军人才(2016年);北京市高层次创新创业领军人才(2017年);北京市
优秀共产党员(2011)。韩晓东在原位透射电子显微学、材料显微结构与物理性能
相关性研究等领域取得重要成果,近年在国内外重要学术期刊发表论文280余篇,其中包括:Science 4篇, Nature Materials 3篇, Nature Communications 12篇,Nano Letters 12篇, Physical Review Letters 5篇,Acta Materialia 20余篇等,SCI引用14000余次。韩晓东作为项目负责人主持了国家自然科学基金重点项目、科学仪器基础研究专项、国家重大科研仪器设备研制专项课题、国家自然科学基金基础科学中心项目子课题、航空发动机重大研究计划、北京市创新团队等20余项国家和省部级项目。培养全国百篇优秀博士论文奖及提名奖各1项,北京市优秀博士论文奖4项。研究成果入选2020年国家自然科学二等奖,2016年北京市科学技术奖一等奖(基础研究类),中国高等院校十大科技进展等。
代表作
2022
[1] Wang L, Zhang Y, Zeng Z, Zhou H, HeJ, Liu P, Chen M, Han J, Srolovitz D J, Teng J, Guo Y, Yang G, Kong D, Ma E, HuY, Yin B, Huang X, Zhang Z, Zhu T, Han X.Tracking the sliding of grain boundaries at the atomic scale[J]. Science, 2022,375(6586): 1261–1265.
[2] Jin H, Zhang J, Li P, Zhang Y, Zhang W, Qin J, WangL, Long H, Li W, Shao R, Ma E, Zhang Z, HanX. Atomistic mechanism of phase transformation between topologicallyclose-packed complex intermetallics[J]. Nature Communications, 2022, 13(1):2487.
[3] Sun S, Li D, Yang C, Fu L, Kong D, Lu Y, Guo Y, LiuD, Guan P, Zhang Z, Chen J, Ming W, Wang L, Han X. Direct Atomic-Scale Observation of Ultrasmall Ag Nanowiresthat Exhibit fcc, bcc, and hcp Structures under Bending[J]. Physical ReviewLetters, 2022, 128(1): 015701.
[4] Li Z, Zhang J, Zhai Y, Zhang J, Wang X, Zhang Z, MaoS, Han X. Dynamic mechanisms ofstrengthening and softening of coherent twin boundary via dislocation pile-upand cross-slip[J]. Materials Research Letters, 2022, 10(8): 539–546.
[5] Guo Y, Teng J, Yang G, Li A, Deng Y, Yang C, WangL, Yan X, Zhang Z, Li X, Ma E, Han X.In situ observation of atomic-scale processes accomplishing grain rotation atmixed grain boundaries[J]. Acta Materialia, 2022, 241: 118386.
[6] Yang C, Fu L, Guo Y, Ma Y, Li D, Wang Z, Zhang Z,Wang L, Han X. In situ observationof distance dependence of the plasticity behavior of the crack tip in nanosizedAuAg alloys[J]. Materials Characterization, 2022, 194: 112432.
[7] An Z, Li Z, Zhang J, Zhang Z, Mao S, Han X. In situ observation of theeffect of the twin boundary orientation on the mechanical properties of singlecrystalline Ni[J]. Materials & Design, Oxford: Elsevier Sci Ltd, 2022, 219:110816.
2021
[1] Li XQ, Liu YN, Zhao YS, Chen YH, Li A, Zhang JF,Zhai YD, Li ZP, Ma DF, Li XC, Zhang Q, Yang XM, Long HB, Mao SC, hang Z, Han XD. Oxygen changes crack modes ofNi-based single crystal superalloy[J]. Materials Research Letters, 2021(12):9。
[2] Ma L, Yan Z, Zhou X, Pi Y, Du Y, Huang J, Wang K,Wu K, Zhuang C, Han X. A polymercontrolled nucleation route towards the generalized growth of organic-inorganicperovskite single crystals[J]. Nature Communications, 2021, 12(1): 2023.
[3] Wang L, Li J, Zhang N, Zhang X, Xia Y, Chai B, GaoC, Mao S, Ji Y, Sheng W, Han X.Corrigendum to Investigations of EGFR configurations on tumor cell surface byhigh-resolution electron microscopy[J]. Biochemical and Biophysical ResearchCommunications, 2021, 558: 239.
[4] Zhai Y, Chen Y, Zhao Y, Long H, Li X, Deng Q, Lu H,Yang X, Yang G, Li W, Yang L, Mao S, Zhang Z, Li A, Han X. Initial oxidation of Ni-based superalloy and its dynamicmicroscopic mechanisms: The interface junction initiated outwards oxidation[J].Acta Materialia, 2021, 215: 116991.
[5] An Z, Mao S, Yang T, Liu C T, Zhang B, Ma E, ZhouH, Zhang Z, Wang L, Han X.Spinodal-modulated solid solution delivers a strong and ductile refractoryhigh-entropy alloy[J]. Materials Horizons, 2021, 8(3): 948–955.
[6] Zhang J, Li Y, Li X, Zhai Y, Zhang Q, Ma D, Mao S,Deng Q, Li Z, Li X, Wang X, Liu Y, Zhang Z, Han X. Timely and atomic-resolved high-temperature mechanicalinvestigation of ductile fracture and atomistic mechanisms of tungsten[J].Nature Communications, 2021, 12(1): 2218.
2020
[1] Lu Y, Sun S, Zeng Y, Deng Q, Chen Y, Li Y, Li X,Wang L, Han X. Atomistic mechanismof nucleation and growth of a face-centered orthogonal phase in small-sizedsingle-crystalline Mo[J]. Materials Research Letters, 2020, 8(9): 348–355.
[2] Han X.Ductile van der Waals materials[J]. Science, 2020, 369(6503): 509–509.
[3] Wang L, Du K, Yang C, Teng J, Fu L, Guo Y, Zhang Z,Han X. In situ atomic-scaleobservation of grain size and twin thickness effect limit in twin-structuralnanocrystalline platinum[J]. Nature Communications, 2020, 11(1): 1167.
[4] Long H, Mao S, Liu Y, Yang H, Wei H, Deng Q, ChenY, Li A, Zhang Z, Han X. Structuralevolution of topologically closed packed phase in a Ni-based single crystalsuperalloy[J]. Acta Materialia, 2020, 185: 233–244.
[5] Hui F, Li C, Chen Y, Wang C, Huang J, Li A, Li W,Zou J, Han X. Understanding thestructural evolution of Au/WO2.7 compounds in hydrogen atmosphere by atomicscale in situ environmental TEM[J]. Nano Research, 2020, 13(11): 3019–3024.
2019
[1] Sun S, Kong D, Li D, Liao X, Liu D, Mao S, Zhang Z,Wang L, Han X. Atomistic Mechanismof Stress-Induced Combined Slip and Diffusion in Sub-5 Nanometer-Sized AgNanowires[J]. ACS Nano, 2019, 13(8): 8708–8716.
[2] Zhuang C, Qi H, Cheng X, Chen G, Gao C, Wang L, SunS, Zou J, Han X. In Situ Observationof Dynamic Galvanic Replacement Reactions in Twinned Metallic Nanowires byLiquid Cell Transmission Electron Microscopy[J]. Angewandte Chemie, 2019,131(51): 18800–18806.
[3] Zhuang C, Qi H, Cheng X, Chen G, Gao C, Wang L, SunS, Zou J, Han X. In Situ Observationof Dynamic Galvanic Replacement Reactions in Twinned Metallic Nanowires byLiquid Cell Transmission Electron Microscopy[J]. Angewandte ChemieInternational Edition, 2019, 58(51): 18627–18633.
[4] Kong D, Xin T, Sun S, Lu Y, Shu X, Long H, Chen Y,Teng J, Zhang Z, Wang L, Han X.Surface Energy Driven Liquid-Drop-Like Pseudoelastic Behaviors and In SituAtomistic Mechanisms of Small-Sized Face-Centered-Cubic Metals[J]. NanoLetters, 2019, 19(1): 292–298.
[5] Xiao L R, Cao Y, Li S, Zhou H, Ma X L, Mao L, Sha XC, Wang Q D, Zhu Y T, Han X D. The formationmechanism of a novel interfacial phase with high thermal stability in aMg-Gd-Y-Ag-Zr alloy[J]. Acta Materialia, 2019, 162: 214–225.
[6] Zhang C, Ni Z, Zhang J, Yuan X, Liu Y, Zou Y, LiaoZ, Du Y, Narayan A, Zhang H, Gu T, Zhu X, Pi L, Sanvito S, Han X, Zou J, Shi Y, Wan X, Savrasov S Y, Xiu F. Ultrahighconductivity in Weyl semimetal NbAs nanobelts[J]. Nature Materials, 2019,18(5): 482–488.
2018
[1] Long H, Mao S, Liu Y, Zhang Z, Han X. Microstructural and compositional design of Ni-based singlecrystalline superalloys ― A review[J]. Journal of Alloys and Compounds, 2018,743: 203–220.
[2] Yang T, Zhao Y L, Tong Y, Jiao Z B, Wei J, Cai J X,Han X D, Chen D, Hu A, Kai J J, LuK, Liu Y, Liu C T. Multicomponent intermetallic nanoparticles and superbmechanical behaviors of complex alloys[J]. Science, 2018, 362(6417): 933–937.
2017
[1] Wang L, Guan P, Teng J, Liu P, Chen D, Xie W, KongD, Zhang S, Zhu T, Zhang Z, Ma E, Chen M, HanX. New twinning route in face-centered cubic nanocrystalline metals[J].Nature Communications, 2017, 8(1): 2142.
[2] Wang L, Teng J, Sha X, Zou J, Zhang Z, Han X. Plastic Deformation throughDislocation Saturation in Ultrasmall Pt Nanocrystals and Its in Situ AtomisticMechanisms[J]. Nano Letters, 2017, 17(8): 4733–4739.
2016
[1] Long H, Wei H, Liu Y, Mao S, Zhang J, Xiang S, ChenY, Gui W, Li Q, Zhang Z, Han X.Effect of lattice misfit on the evolution of the dislocation structure inNi-based single crystal superalloys during thermal exposure[J]. ActaMaterialia, 2016, 120: 95–107.
[2] Zhang B, Zhang W, Shen Z, Chen Y, Li J, Zhang S,Zhang Z, Wuttig M, Mazzarello R, Ma E, HanX. Element-resolved atomic structure imaging of rocksalt Ge 2 Sb 2 Te 5phase-change material[J]. Applied Physics Letters, 2016, 108(19): 191902.
[3] Chen Y-J, Zhang B, Ding Q-Q, Deng Q-S, Chen Y, SongZ-T, Li J-X, Zhang Z, Han X-D.Microstructure evolution and crystallography of the phase-change materialTiSbTe films annealed in situ[J]. Journal of Alloys and Compounds, 2016, 678:185–192.
[4] Zheng K, Zhang Z, Hu Y, Chen P, Lu W, Drennan J, Han X, Zou J. Orientation Dependence ofElectromechanical Characteristics of Defect-free InAs Nanowires[J]. NanoLetters, 2016, 16(3): 1787–1793.
2015
[1] Wang L, Lu Y, Kong D, Xiao L, Sha X, Sun J, ZhangZ, Han X. Dynamic and atomic-scaleunderstanding of the twin thickness effect on dislocation nucleation andpropagation activities by in situ bending of Ni nanowires[J]. Acta Materialia,2015, 90: 194–203.
[2] Han X, WangL, Yue Y, Zhang Z. In situ atomic scale mechanical microscopy discovering theatomistic mechanisms of plasticity in nano-single crystals and grain rotationin polycrystalline metals[J]. Ultramicroscopy, 2015, 151: 94–100.
2014及以前
[1] Han X D, ZhengK, Zhang Y F, Zhang X N, Zhang Z, Wang Z L. Low-Temperature In SituLarge-Strain Plasticity of Silicon Nanowires[J]. Advanced Materials, 2007,19(16): 2112–2118.
[2] Wang L, Wang L, Tan E, Li L, Guo L, Han X. Flower-shaped PdI 2nanomaterials with remarkable surface-enhanced Raman scattering activity[J]. J.Mater. Chem., 2011, 21(7): 2369–2373.
[3] Wang L, Zheng K, Zhang Z, Han X. Direct Atomic-Scale Imaging about the Mechanisms ofUltralarge Bent Straining in Si Nanowires[J]. Nano Letters, 2011, 11(6):2382–2385.
[4] Wei B, Zheng K, Ji Y, Zhang Y, Zhang Z, Han X. Size-Dependent BandgapModulation of ZnO Nanowires by Tensile Strain[J]. Nano Letters, 2012, 12(9): 4595–4599.
[5] Hao S, Cui L, Jiang D, Han X, Ren Y, Jiang J, Liu Y, Liu Z, Mao S, Wang Y, Li Y, Ren X,Ding X, Wang S, Yu C, Shi X, Du M, Yang F, Zheng Y, Zhang Z, Li X, Brown D E,Li J. A Transforming Metal Nanocomposite with Large Elastic Strain, LowModulus, and High Strength[J]. Science, 2013, 339(6124): 1191–1194.
[6] Wang L, Liu P, Guan P, Yang M, Sun J, Cheng Y,Hirata A, Zhang Z, Ma E, Chen M, Han X.In situ atomic-scale observation of continuous and reversible latticedeformation beyond the elastic limit[J]. Nature Communications, 2013, 4(1):2413.
[7] Wang L, Teng J, Liu P, Hirata A, Ma E, Zhang Z,Chen M, Han X. Grain rotationmediated by grain boundary dislocations in nanocrystalline platinum[J]. NatureCommunications, 2014, 5(1): 4402.
[8] Sun F, Zhang J X, Liu P, Feng Q, Mao S C, Han X D. Retraction notice to “Atomicscale interfacial and compositional characteristics of the σ and γ phases ofNi-based single crystal superalloys” [Acta Materialia 60 (2012) 6631–6640][J].Acta Materialia, 2014, 80: 508.
[9] Ge J, Lan M, Zhou B, Liu W, Guo L, Wang H, Jia Q,Niu G, Huang X, Zhou H, Meng X, Wang P, Lee C-S, Zhang W, Han X. A graphene quantum dot photodynamic therapy agent with highsinglet oxygen generation[J]. Nature Communications, 2014, 5(1): 4596.
发明专利
1)韩晓东,张跃飞,张泽,一种
热双金属片驱动的
透射电子显微镜载网,
2)韩晓东,张跃飞,张泽,单根纳米线原位力学性能测试和结构分析的方法及其装置
3)韩晓东,岳永海,张跃飞,张泽,一种纳米材料原位结构性能测试的
透射电镜载片
4)韩晓东,岳永海,郑坤,张跃飞,张泽,透射电镜用纳米材料应力测试载网
5)韩晓东,岳永海,张跃飞,张泽,
低维材料应力状态下性能测试装置
6)韩晓东,岳永海,郑坤,张跃飞,张泽,
压电陶瓷片驱动的扫描电镜中纳米材料拉伸装置
7) 韩晓东,成岩,王珂,张泽,宋志棠,刘波,张挺,封松林,用于相变存储
8)韩晓东,张跃飞,毛圣成,张 泽
扫描电镜电子背散射衍射原位拉伸装置及测量的方法
9) 韩晓东,郑坤,张泽,一种透射电镜中纳米线原位拉伸下力电性能测试装置
10)韩晓东,郑坤,张泽,透射电镜中纳米线原位压缩下力电性能测试装置
11) 韩晓东,张跃飞,张泽,扫描电镜中纳米线原位拉伸装置及方法
12)张泽,王珂,刘攀,韩晓东,一种基于
相变材料的
透射电镜电学测量载网
获奖记录
1,2007 中国高等院校十大科技进展 国家教育部主要完成人。
2,2007 新世纪优秀人才国家教育部。
3,2006
北京工业大学科技成果一等奖 ,北京工业大学 主要完成人。
4,2008 北京市创新标兵。
5,2009 国家新世纪百千万人才工程国家级人选 (北京市)。