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清华大学郑泉水教授团队2019博士后招聘启事
来源:高校网 发布时间:2019/3/23 16:37:40 访问:1039

郑泉水教授团队目前的研究兴趣集中界面科学和技术范畴的结构超滑(固-固界面近零摩擦、零磨损)、极端疏水(固-液界面极低粘附、近180o的接触角)和人工智能领域的张量底层技术的基础研究,以及上述研究的源头创新技术开发。在这些领域,他曾两次以第一获奖人身份获得国家自然科学二等奖(2004,2017),正在从事的研究在相关领域均处于国际领先水平,如应邀在《自然》杂志发表结构超滑领域的展望综述等。所指导的博士生中有三人获得了全国优秀博士学位论文。

在清华大学和深圳市政府的支持下,郑泉水教授团队于2018年9月在深圳清华大学研究院创立了超滑技术研究所,致力于颠覆性技术和源头创新技术的研发。同时,该团队在清华大学本部专注于相关的基础研究。

一、招聘岗位和研究方向

(一)结构超滑方向全职博士后(4-5位)

研究方向为:

1.结构超滑基础研究;

2.结构超滑材料、表面、和界面的制备方法和实验技术;

3.基于结构超滑的下一代数据存储、微电机、微马达、微开关等技术;

4.未来的博士后特别想做、且得到郑泉水教授认可的与结构超滑相关的研究方向。

(二)极端疏水方向全职博士后(2-3位)

研究方向为:

1.极端疏水基础研究;

2.优异且稳定的极端疏水材料的制备;

3.极端疏水在能源、环境、生物、制药、医疗等领域的关键应用技术;

4.未来的博士后特别想做、且得到郑泉水教授认可的与极端疏水相关的研究方向。

二、倾向的应聘者背景和特质

1.在力学、物理、化学、生物、材料、微加工、计算机存储、电子、电机、通信、能源、环境、制药、医疗等学科获得或即将获得博士学位;

2.有志于大的技术创新(优先);勇于探索和承担有挑战性任务;

3.责任心强,好学上进,具备工匠精神和团队精神;

4.博士毕业两年内,年龄35岁及以下;

5.身心健康。

三、岗位待遇

1.提供具有国际竞争力的薪酬,为期两年,可根据情况延期一年。优秀者可入职郑泉水教授研究团队;

2.据双方选择,可以进入清华大学或深圳清华大学研究院。因选择不同,待遇和工作地点有所差别。均分别享受清华大学或深圳清华大学研究院博士后的统一待遇标准,支持申报当地及国家各类人才计划。入站后享受医疗、户口、廉价住房、子女教育等博士后待遇,更多详细信息请参阅清华大学或深圳清华大学研究院网站或相关文件;

3.支持申报国家博新计划、清华大学博士后“水木学者”计划、博士后基金、国家青年基金。

其中,国家博新计划(本年度(2019)于2月25日截止):要求1987年1月1日后出生,取得博士学位3年内,优先2019年应届博士毕业生。国家资助每人两年共60万元,其中40万元为博士后日常经费,20万元为博士后科学基金;学校额外资助每人两年共10万元博士后日常经费。

博士后“水木学者”计划(每年开放3次申请):在国外(境外)世界大学综合排名或学科排名前100的高校获得博士学位,且尚未回国工作的博士毕业生;或在国内双一流建设学校、学科获得博士学位的博士毕业生。35周岁以下。获得博士学位三年内的全日制博士毕业生,当年度应届博士毕业生优先。学校对“水木学者”计划入选者实行协议薪酬,获得海外博士学位的入选者年薪不低于30万元,获得国内博士学位的入选者年薪不低于25万元。入选者可优先租住周转房或享受租房补贴4.2万元/年;享受国家住房补贴1.2万元/年、物业和采暖补贴4260元/年;补贴不计入协议薪酬。()。此外,按照现行政策,出站后可解决本人、配偶和子女北京户口。

国家最新博士后基金申请一等资助12万,二等资助8万(在站期间有三次机会可申请)。

四、需要准备的申请材料

1.个人简历,代表性论文或专利,以及主要或全部论文和专利列表;

2.二位推荐人的推荐信(含推荐人基本信息、单位和联系方式),强烈推荐单独发给下面的联系人;

3.博士学位证书扫描件;

4.博士论文简介(限一页)。

五、应聘方式

1.应聘结构超滑方向博士后者,请将上述申请材料发至姜海洋博士邮箱:jhyang2016@tsinghua.edu.cn;

2.应聘极端疏水方向博士后者,请将申请材料发至青勇权博士邮箱:qingyq@mail.tsinghua.edu.cn;

3.递交申请材料时请注明"姓名+博士后应聘"字样,在收到应聘申请材料后审核工作将立即开始。

六、郑泉水教授近十年发表的相关代表性论文

1.structural superlubricity and ultralow friction across the length scales. nature 563, 485-492. (2018).

2.robust microscale superlubricity in graphite/hexagonal boron nitride layered heterojunctions. nature materials 17, 894-899 (2018).

3.monostable superrepellent materials. pnas 114, 3387–3392 (2017).

4.water transport inside carbon nanotubes mediated by phonon-induced oscillating friction, nature nanotechnology 10, 692-695 (2015).

5.measurement of the cleavage energy of graphite, nature communication 6, 7853 (2015).

6.substrate curvature gradient drives rapid droplet motion. physical review letters 113, 026101, (2014).

7.superlubricity in centimetres-long double-walled carbon nanotubes under ambient conditions, nature nanotechnology 8, 912-916 (2013)

8.observation of high-speed microscale superlubricity in graphite, physical review letters 110, 255504 (2013)

9.observation of microscale superlubricity in graphite. physical review letters 108, 205503 (2012).

10.self-retracting motion of graphite microflakes. physical review letters 100, 067205 (2008).

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