專家信息:
陳錦祥,1963年生。在東京大學(xué)和日本宇宙航空研究機(jī)構(gòu)任職期間,一直從事日本國家級重大科研項(xiàng)目工作。研究涉及輕質(zhì)仿生結(jié)構(gòu),新型秸稈保溫墻體材料和高強(qiáng)纖維強(qiáng)化復(fù)合材料等領(lǐng)域。已經(jīng)形成了以開發(fā)仿生結(jié)構(gòu)和生態(tài)材料為中心,前沿學(xué)科相互交叉的研究特色。專心于培養(yǎng)學(xué)生的科研素質(zhì)和科研能力,所指導(dǎo)研究生和本科生獲得了豐碩的研究成果;自2010年起,一作或通訊作者的SCI論文近百篇,仿生研究領(lǐng)域不俗論文率60%以上,承擔(dān)國家自然科學(xué)基金等國家級研究項(xiàng)目五項(xiàng),已獲批國家和美國發(fā)明專利20余項(xiàng);30余種國際著名SCI期刊審稿人。總計(jì)發(fā)表論文300余篇。
特長與社會服務(wù):
陳錦祥教授,自16周歲考入大學(xué)學(xué)習(xí)起,經(jīng)過了45年的學(xué)習(xí)、科研和教學(xué)生涯,已退休開啟了照顧自家菜園和自學(xué)中醫(yī)為主的隱居式生活。鑒于在前述45年中積累的豐富的科研教學(xué)經(jīng)驗(yàn),在以下三大方面擁有獨(dú)到的見解或特長。可對有緣之人,適當(dāng)提供技術(shù)指導(dǎo)或心理咨詢服務(wù)(QQ:1091122478,限于精力,名額有限,如無法滿足,敬請諒解)。
1. 在甲蟲前翅三維結(jié)構(gòu)及其輕質(zhì)仿生應(yīng)用領(lǐng)域,領(lǐng)跑世界?商峁┭芯糠较;
2. 為撰寫和指導(dǎo)SCI撰寫的達(dá)人級教授?商峁┳珜懻撐闹笇(dǎo)(不限學(xué)科限名額);
除了指導(dǎo)學(xué)生之外,還指導(dǎo)過多名大學(xué)教師(其中有博導(dǎo),副教授,講師及其211校教授和院士所帶的博士生--通過郵件指出問題等方式進(jìn)行了實(shí)質(zhì)性指導(dǎo);均留有記錄)。
3.對社會現(xiàn)狀有較為深入的了解,可為工作和生活中困惑,甚至于憂郁癥者提供心理咨詢與疏解。
聯(lián)系郵箱:chenjpaper@yahoo.co.jp
1、個人簡歷:
1979~1986 浙江理工大學(xué)、材料與紡織學(xué)院(學(xué)士,碩士)
1998~2001 京都工藝?yán)w維大學(xué)機(jī)械系材料強(qiáng)度專業(yè)( 博士)
1986~1997 浙江理工大學(xué),2003年升為正高級研究員
2001~2006 日本宇宙航空研究院,研究員
2006~2008 東京大學(xué)生產(chǎn)技術(shù)研究所,研究員
2009~現(xiàn)在 東南大學(xué)土木學(xué)院/城市工程科學(xué)技術(shù)研究院教授
(2016~2017東京大學(xué)生產(chǎn)技術(shù)研究所國際研究員)
2、所指導(dǎo)學(xué)生的業(yè)績示例:
研究生:一作/二作/通訊作者SCI論文, 歷屆碩士平均每人≥3篇,博士≥6;江蘇省優(yōu)秀碩士畢業(yè)學(xué)位論文和2人兩年連續(xù)獲得國家研究生獎學(xué)金占比均約為30%,碩博獲得國家研究獎金學(xué)獎占比超50%。
本科生:2017-2020年,SRTP國創(chuàng)項(xiàng)目優(yōu)秀結(jié)題平均每年1項(xiàng),全國高校土木工程專業(yè)本科生優(yōu)秀創(chuàng)新實(shí)踐成果特等獎連續(xù)榮獲兩屆,東南大學(xué)最具影響力畢業(yè)生三名;擔(dān)任本科班主任時(shí),全院十佳畢業(yè)生本班獨(dú)占3名(共10個畢業(yè)班)。
3、研究方向:
主要為仿生輕質(zhì)結(jié)構(gòu)及其仿生材料的應(yīng)用基礎(chǔ)的研究。經(jīng)過長達(dá)20多年的研究積累,在甲蟲前翅三維結(jié)構(gòu)(圖1A-C)及其輕質(zhì)仿生材料研究領(lǐng)域,形成了較為完善和系統(tǒng)的仿生體系,領(lǐng)跑于世界;早在20年前,就提出了甲蟲前翅的三維結(jié)構(gòu)模型,又于近年探明了其芯層結(jié)構(gòu)中小柱的共享機(jī)制、并首次提出了甲蟲板的概念(圖1D,E),為研發(fā)新一代夾層板奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ);預(yù)期產(chǎn)業(yè)化后將具有巨大應(yīng)用前景和經(jīng)濟(jì)效益。
基礎(chǔ)研究:
不同結(jié)構(gòu)類型(如格柵、曲面)甲蟲板的力學(xué)性能研究;
不同材料屬性甲蟲板的力學(xué)性能研究及其結(jié)構(gòu)參數(shù)優(yōu)化。
應(yīng)用研究:
土木建筑領(lǐng)域:多功能(保溫隔音抗震防火)輕質(zhì)秸稈墻體(承重/非承重墻體)、空心樓蓋的研發(fā);
航空航天領(lǐng)域:纖維增強(qiáng)樹脂基復(fù)合材料、金屬甲蟲板的研發(fā)(等效模型、振動性能等);
交通運(yùn)輸領(lǐng)域:防撞吸能甲蟲板(設(shè)施/裝備)的研發(fā)
4、研科研項(xiàng)目:
主持和參與項(xiàng)目(各10余項(xiàng),以下為代表性項(xiàng)目)
主持:
[9]玄武巖纖維增強(qiáng)樹脂復(fù)合材料甲蟲板的等效模型及其振動機(jī)理研究,國基面上(51875102)-71萬元,2019.1- 2022.12。
[8]基于仿生結(jié)構(gòu)的復(fù)雜建筑部件的優(yōu)化設(shè)計(jì)及柔性制造技術(shù)研究,135國家重點(diǎn)專項(xiàng)子課題-50萬元,2017.9-2021.6。
[7]仿生一體化綠色輕質(zhì)秸稈墻體的應(yīng)用基礎(chǔ)研究,華南理工大學(xué)亞熱帶建筑科學(xué)國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室開放研究基金(2017ZA01)-8萬元,2017.1- 2018.12.
[6]一體化仿生蜂窩復(fù)合材料的力學(xué)特性,國家自然科學(xué)基金面上項(xiàng)目(51173026)-58萬元,2012.1-2015.12。
[5]甲蟲前翅結(jié)構(gòu)仿生復(fù)合材料的應(yīng)用基礎(chǔ)研究,國基面上( No. 50273034E0302)-24萬元,2003.1-2005.12。
參與:
[4]玄武巖纖維規(guī)模化生產(chǎn)技術(shù)及工藝優(yōu)化關(guān)鍵技術(shù)研究與示范,國家科技支撐計(jì)劃課題-2550萬元,2011.1-2013.12。
[3] 創(chuàng)造性電子仿真軟件開發(fā),日本文部科學(xué)省 2006-2008,經(jīng)費(fèi):26億日元,2006.1-2008.12。
[2] 高效發(fā)動機(jī)—CO2低排放技術(shù)及高溫燃?xì)獍l(fā)動機(jī)葉片冷卻技術(shù),日本文部科學(xué)省-10億日元,2003.1-2006.12。
[1]新世紀(jì)耐熱材料(系列課題),日本文部科學(xué)省,經(jīng)費(fèi):26億日元,研究期間:2001.1-2006.12。
5、論著專利:
代表論文(SCI論文100余篇,一作/通訊作者SCI論文近百篇,專著/合編5本)
[15] Reconstruction of beetle forewing’ s cross sections and their curvature characteristics. Pattern Analysis and Applications, Doi: 10.1007/s10044-021-01037-0
[14] The effect of trabecular chamfers on the compressive ductility of beetle elytron plates, Mechanics of Materials. Doi:10.1016/j.mechmat.2021.104093
[13] Relation between the geometric parameters and the composite heat transfer of paper honeycomb plates under cold-above/hot-below conditions and the corresponding influence mechanism. Journal of Building Engineering. 43 (2021) 102582
[12] Heat transfer characteristics of straw-core paper honeycomb plates II: Heat transfer mechanism with hot-above and cold-below conditions . Applied Thermal Engineering.2021,117165
[11] Heat transfer characteristics of straw-core paper honeycomb plates (beetle elytron plates) I: Experimental study on horizontal placement with hot-above and cold-below conditions. Applied Thermal Engineering, 194 (2021) 117095
[10] Vibration properties and transverse shear characteristics of multibody molded beetle elytron plates, SCIENCE CHINA-TECHNOLOGICAL SCIENCES.DOI: 10.1007/s11431-019-1570-6.
[9]甲蟲板的壓縮強(qiáng)化機(jī)制及其金屬甲蟲板的防撞吸能裝置的開發(fā)應(yīng)用,日本金屬學(xué)會特邀報(bào)告, 日本,東京,2020-3-18.
[8] Characteristics of compressive mechanical properties and strengthening mechanism of grid beetle elytron plates. Journal of Materials Science. 2020, 55(20): 8541-8552.
[7] Experimental and numerical study on the energy absorption abilities of trabecular-honeycomb biomimetic structures inspired by beetle elytra. J. Mat. Sci.,2019, 54, 2193-2204.
[6]甲蟲前翅仿生應(yīng)用基礎(chǔ)研究二十年: 內(nèi)部結(jié)構(gòu)、模型及其一體化蜂窩板,中國科學(xué): 技術(shù)科學(xué),2018,48(7):701-708.
[5] Beetle elytron plate and the synergistic mechanism of a trabecular honeycomb core structure,Sci China Tech Sci,2018, 62(1): 87~93.
[4] Structural characteristics of the core layer and biomimetic model of the ladybug forewing. Micron, 2017, 101, 156-161.
[3] Review of beetle forewing structures and their biomimetic applications in China:I and II, Mat. Sci. & Eng. C, 2015,55: 605~633.
[2] Enhancement of the Mechanical Properties of Basalt Fiber-Wood-Plastic Composites via Maleic Anhydride Grafted High-Density Polyethylene (MAPE) Addition, Materials, 2013, 6, 2483-2496.
[1] Lightweight composite structures in the forewings of beetles, Composite Structures,2007,79(3): 331~337.
代表專利(僅列5項(xiàng),授權(quán)發(fā)明專利20余項(xiàng))
[5] 一種多層紙質(zhì)蜂窩夾芯板及其制備方法,專利號:ZL 201910738366.1
[4] 一種多邊形柵格夾層板及其制作方法,ZL201810443738.3 2020/6/29
[3] 一種多邊形格構(gòu)式格柵-柱結(jié)構(gòu)夾層板,2016.10.17,中國,ZL201610903458.7
[2] Mold and Method for Integrally Manufacturing Functional Cored Slab and Solid Slab with Polygonal Grid Honeycomb Structure. 2014.11.18,美國,US 8889051 B2
[1]一種中間為多邊形柵格的夾層強(qiáng)化板,2006.10.11,中國,ZL03116503.6.
6、主要獲獎:
本人獲獎(共20項(xiàng),僅示列5項(xiàng))
[5] 《中國科學(xué):技術(shù)科學(xué)》2021年度高影響力論文: Beetle elytron plate and the synergistic mechanism of a trabecular-honeycomb core structure(Sci China Tech Sci,2019, 62, 87-93,《中國科學(xué):技術(shù)科學(xué)》編輯部
[4]東南大學(xué)2016-2017年度教書育人、管理育人、服務(wù)育人積極分子稱號,中共東南大學(xué)委員會,2018.5
[3] 2014/2015年度“東大設(shè)計(jì)院獎教金”,東南大學(xué)教育基金會,2015
[2]陳錦祥等,中國化纖協(xié)會、“恒逸基金”優(yōu)秀論文三等獎,2014
[1] 江蘇省六大人才高峰,江蘇人事廳廳,2012
指導(dǎo)學(xué)生獲獎(共約30項(xiàng),僅示列10項(xiàng))
[10]余心笛,東南大學(xué)優(yōu)秀學(xué)位論文,東南大學(xué),2021
[9] 宋毅恒,東南大學(xué)最具影響力畢業(yè)生,2020
[8] 宋毅恒,2019年中國計(jì)算機(jī)設(shè)計(jì)大賽(全國決賽)人工智能組三等獎,中國計(jì)算機(jī)設(shè)計(jì)大賽組織委員會,2019。
[7] 張曉明,2018年度江蘇省土木工程專業(yè)優(yōu)秀畢業(yè)生,中國土木工程學(xué)會,2018
[6] 張曉明,2019年度江蘇省優(yōu)秀碩士生學(xué)位論文,江蘇省學(xué)位委員會,2019
[5] 俞濤/任逸哲,分別獲2018和2017年度東南大學(xué)最具影響力畢業(yè)生
[4] 俞濤,全國高等學(xué)校土木工程專業(yè)本科生優(yōu)秀創(chuàng)新實(shí)踐成果特等獎,2017
[3] 張曉明等,“寶馨杯”江蘇省高校第十四屆大學(xué)生物理及實(shí)驗(yàn)科技作品創(chuàng)新競賽一等獎。江蘇省物理學(xué)會等,2017
[2] 任逸哲,全國高等學(xué)校土木工程專業(yè)本科生優(yōu)秀創(chuàng)新實(shí)踐成果特等獎,2016
[1] 何成林,2015年度江蘇省優(yōu)秀碩士生學(xué)位論文,江蘇省學(xué)位委員會,2015
7、學(xué)生狀況:
就職/深造單位
讀博深造:英國布里斯托大學(xué)(公派),曼徹斯特大學(xué)(全額獎學(xué)金),東京大學(xué),東南大學(xué)等
公司院所:中南建筑設(shè)計(jì)院,中鐵第四勘察設(shè)計(jì)院集團(tuán),上海中房設(shè)計(jì),國家電網(wǎng),中信建筑設(shè)計(jì)研究院等
大學(xué)教師:日本理工大學(xué),重慶大學(xué),河南師范大學(xué),Nyala Technical Collage(蘇丹),安陽工學(xué)院等
8、媒體報(bào)道: (Ctrl+單擊-鏈接):
1、陳錦祥教授:師門傳承,品質(zhì)接續(xù) -- 2020屆畢業(yè)生:郭振勝,東南大學(xué)土木學(xué)院網(wǎng)頁,(2021)
2、仿生研究二十載 人間喜迎甲蟲板-—記土木工程學(xué)院跨學(xué)科學(xué)者陳錦祥教授,東南大學(xué)報(bào)(2018)
3、嚴(yán)師慈父陳錦祥(教授)-—任逸哲,東南大學(xué)土木學(xué)院網(wǎng)頁,(2017)
4、我最喜愛的研究生導(dǎo)師:有感于陳錦祥老師的幾件小事——周滿,(同上,2016)
5、以身作則,循循善誘——師從陳錦祥教授一年有感——拓萬永,(同上,2015);
6、傾情生態(tài)材料,領(lǐng)引甲蟲仿生,《發(fā)展高科技實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化》,科技出版社,259 (2011)
科學(xué)研究:
研究方向:
主要為仿生輕質(zhì)結(jié)構(gòu)及其仿生材料的應(yīng)用基礎(chǔ)的研究。經(jīng)過長達(dá)20多年的研究積累,在甲蟲前翅三維結(jié)構(gòu)(圖1A-C)及其輕質(zhì)仿生材料研究領(lǐng)域,形成了較為完善和系統(tǒng)的仿生體系,領(lǐng)跑于世界;早在20年前,就提出了甲蟲前翅的三維結(jié)構(gòu)模型,又于近年探明了其芯層結(jié)構(gòu)中小柱的共享機(jī)制、并首次提出了甲蟲板的概念(圖1D,E),為研發(fā)新一代夾層板奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ);預(yù)期產(chǎn)業(yè)化后將具有巨大應(yīng)用前景和經(jīng)濟(jì)效益。
基礎(chǔ)研究:
不同結(jié)構(gòu)類型(如格柵、曲面)甲蟲板的力學(xué)性能研究;
不同材料屬性甲蟲板的力學(xué)性能研究及其結(jié)構(gòu)參數(shù)優(yōu)化。
應(yīng)用研究:
土木建筑領(lǐng)域:多功能(保溫隔音抗震防火)輕質(zhì)秸稈墻體(承重/非承重墻體)、空心樓蓋的研發(fā);
航空航天領(lǐng)域:纖維增強(qiáng)樹脂基復(fù)合材料、金屬甲蟲板的研發(fā)(等效模型、振動性能等);
交通運(yùn)輸領(lǐng)域:防撞吸能甲蟲板(設(shè)施/裝備)的研發(fā)
主持項(xiàng)目:
[16] 陳錦祥,李演生,郝寧,宋毅恒,杜生辰,充氣模盒技術(shù)研發(fā)的體系化服務(wù),橫向課題,項(xiàng)目編號:H202220330,經(jīng)費(fèi):5萬元,研究期間:2022.06- 2023.12.
[15] 陳錦祥,趙才其,胥明,謝娟,郭振勝,衛(wèi)佩行,杜生辰,張曉明,潘隆成,余心笛,玄武巖纖維增強(qiáng)樹脂復(fù)合材料甲蟲板的等效模型及其振動機(jī)理研究,國家自然科學(xué)基金面上項(xiàng)目,項(xiàng)目編號:51875102,經(jīng)費(fèi):70.98萬元,研究期間:2019.1.1- 2022.12.31.
[14] 陳錦祥等,《工業(yè)化建筑部品與構(gòu)配件制造關(guān)鍵技術(shù)研究與示范》中的子課題“基于仿生結(jié)構(gòu)的復(fù)雜建筑部件的優(yōu)化設(shè)計(jì)及柔性制造技術(shù)研究”,135國家重點(diǎn)專項(xiàng),項(xiàng)目編號:2017YFC0703700.,經(jīng)費(fèi):50萬元,研究期間:2017.9-2020.12.
[13] 陳錦祥,基于學(xué)科交叉的自主創(chuàng)新型人才培養(yǎng)的研究,校級創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)類專項(xiàng)教改項(xiàng)目,項(xiàng)目編號:待定,經(jīng)費(fèi):0.8萬元,研究期間:2017.04-2018.12.
[12] 陳錦祥,謝娟,郭振勝,拓萬永,張曉明,徐夢燁,仿生一體化綠色輕質(zhì)秸稈墻體的應(yīng)用基礎(chǔ)研究,華南理工大學(xué)亞熱帶建筑科學(xué)國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室開放研究基金,項(xiàng)目編號: 2017ZA01,經(jīng)費(fèi):8.0萬元,研究期間:2017.1.1- 2018.12.31.
[11] 陳錦祥,謝娟,張曉明,衛(wèi)佩行,拓萬永,徐夢燁,“一帶一路”戰(zhàn)略中卓越人才的新型貫通式培養(yǎng)模式,2016年度東南大學(xué)土木工程優(yōu)勢學(xué)科二期教改項(xiàng)目,項(xiàng)目編號: CE04-2-6,經(jīng)費(fèi):5萬元,研究期間:2016.1-2018.6.
[11] 陳錦祥,謝娟,張曉明,衛(wèi)佩行,拓萬永,徐夢燁,“一帶一路”戰(zhàn)略中卓越人才的新型貫通式培養(yǎng)模式,2016年度東南大學(xué)土木工程優(yōu)勢學(xué)科二期教改項(xiàng)目,項(xiàng)目編號: CE04-2-6,經(jīng)費(fèi):5萬元,研究期間:2016.1-2018.6.
[10] 陳錦祥,沙弗(留學(xué)生),2015年度東南大學(xué)土木工程優(yōu)勢學(xué)科(二期)/品牌專業(yè)建設(shè),國際合作與交流項(xiàng)目: 基于仿生學(xué)原理的新型秸稈建材開發(fā),項(xiàng)目編號: CE05-5-2,經(jīng)費(fèi):1.5萬元,研究期間:2015.1-2017.12.
[9] 陳錦祥,沙弗(留學(xué)生) ,謝娟,基于仿生學(xué)原理的新型秸稈建材開發(fā),2015年度東南大學(xué)土木工程優(yōu)勢學(xué)科(二期)/品牌專業(yè)建設(shè),優(yōu)秀博士學(xué)位論文及創(chuàng)新人才培養(yǎng)基金項(xiàng)目,項(xiàng)目編號: CE02-2-25,經(jīng)費(fèi):12萬元,研究期間:2015.1-2017.12.
[8] 陳錦祥,拓萬永,謝娟,甲蟲前翅及仿生一體化蜂窩板的力學(xué)性能研究,2015年度東南大學(xué)土木工程優(yōu)勢學(xué)科(二期)/品牌專業(yè)建設(shè),優(yōu)秀博士學(xué)位論文及創(chuàng)新人才培養(yǎng)基金項(xiàng)目,項(xiàng)目編號: CE02-2-7,經(jīng)費(fèi):12萬元,研究期間:2015.1-2016.12.
[7] 李峰,陳錦祥,周曉晶,謝娟,潘林,潘樂,陳勇,張家港市低碳生態(tài)生活科技社區(qū)建設(shè),江蘇省科學(xué)技術(shù)廳科技支撐計(jì)劃-社會發(fā)展,項(xiàng)目編號: BE2013650,經(jīng)費(fèi):15萬元,研究期間:2013.6.1-2015.5.31.
[6] 陳錦祥,徐麗娜,謝娟,祖嶠,王勇,無墨生態(tài)打印技術(shù)及其應(yīng)用研究,2012年度江蘇省“六大人才高峰”C類資助項(xiàng)目,項(xiàng)目編號:2012-JNHB-013,研究期間:2013.1-2015.12.(陳錦祥被列為“六大人才高峰”培養(yǎng)對象)
[5] 陳錦祥,王勇,劉建勛,謝娟,劉建斌,鄭晶晶,郭陽,陳興芬,一體化仿生蜂窩復(fù)合材料的力學(xué)特性研究,國家自然基金面上項(xiàng)目,項(xiàng)目編號:51173026,經(jīng)費(fèi):58萬元,研究期間:2012.1-2015.12.
[4] 胡顯奇,陳錦祥等,玄武巖纖維規(guī);a(chǎn)技術(shù)及工藝優(yōu)化關(guān)鍵技術(shù)研究與示范,國家科技支撐計(jì)劃課題,項(xiàng)目編號:2011BAB03B10,經(jīng)費(fèi):2550萬元,研究期間:2011-2013,已結(jié)題。
[3] 陳錦祥等,甲蟲前翅結(jié)構(gòu)仿生復(fù)合材料的應(yīng)用基礎(chǔ)研究,國家省自然科學(xué)基金,項(xiàng)目編號:50273034E0302,經(jīng)費(fèi):23.5萬元,研究期間:2003.1-2005.12,已結(jié)題。
[2] 陳錦祥等,仿生復(fù)合材料開發(fā)的應(yīng)用基礎(chǔ)研究,浙江省自然科學(xué)基金,項(xiàng)目編號: 501017E0302,經(jīng)費(fèi):4.5萬元,研究期間:2002.1-2004.12,已結(jié)題。
[1] 陳錦祥,甲蟲前翅構(gòu)造解析,京都工藝?yán)w維大學(xué),經(jīng)費(fèi):30萬日元,研究期間:1999年, 已結(jié)題。
參與的項(xiàng)目:
[12] 周滿等,大跨變截面PC波形鋼腹板組合箱梁受剪性能及屈曲破壞機(jī)理研究,江蘇高校優(yōu)勢學(xué)科建設(shè)工程,經(jīng)費(fèi):7萬元,研究期間:2015-2017,已結(jié)題。
[11] 吳智深等,重大工程耐久與健康創(chuàng)新引智基地,高等學(xué)校學(xué)科創(chuàng)新引智計(jì)劃(“111計(jì)劃”),研究期間:2012-2016,已結(jié)題。
[10] 吳智深等(本人參與,排名第5),高性能纖維復(fù)合索及其大跨預(yù)應(yīng)力結(jié)構(gòu)全壽命研究,江蘇省自然科學(xué)基金,項(xiàng)目編號:SBK201010166,經(jīng)費(fèi):100萬元,研究期間:2010-2013,已結(jié)題。
[9] 吳智深等(本人為核心成員),2012年江蘇省“雙創(chuàng)計(jì)劃”團(tuán)隊(duì),經(jīng)費(fèi):100萬元,研究期間:2012,已結(jié)題。
[8] 吳智深等(本人參與),高科技玄武巖纖維材料產(chǎn)業(yè)產(chǎn)學(xué)研聯(lián)合創(chuàng)新服務(wù)平臺啟動期建設(shè),江蘇省科技計(jì)劃項(xiàng)目,項(xiàng)目編號:BY2011015,經(jīng)費(fèi):1200萬元,研究期間:2011.7-2012.12,已結(jié)題。
[7] 加藤千幸等(本人參與,為子課題:智能界面GUI開發(fā)等項(xiàng)目的主要負(fù)責(zé)人),創(chuàng)造性電子仿真軟件開發(fā),日本文部科學(xué)省2006-2008,經(jīng)費(fèi):26億日元,研究期間:2006-2008,已結(jié)題。
[6] 福山佳孝等(本人參與),綠色發(fā)動機(jī)技術(shù)(高效發(fā)動機(jī)-CO2低排放技術(shù)及高溫燃?xì)獍l(fā)動機(jī)葉片冷卻技術(shù)),日本文部科學(xué)省,經(jīng)費(fèi):5年約數(shù)十億日元,研究期間:2003-2006,已結(jié)題。
[5] 吉田豐明等(本人參與),新型耐熱材料實(shí)機(jī)應(yīng)用研究,日本宇宙航空研究開發(fā)機(jī)構(gòu),經(jīng)費(fèi):每年約3千萬日元,研究期間:2002-2004,已結(jié)題。
[4] 小河昭紀(jì)等(本人參與),智能引擎葉片開發(fā)研究,日本宇宙航空研究開發(fā)機(jī)構(gòu),經(jīng)費(fèi):每年約3千萬日元,研究期間:2001-2004,已結(jié)題。
[3] 原田廣史等(本人參與,為子課題:結(jié)構(gòu)強(qiáng)度評價(jià)項(xiàng)目的主要負(fù)責(zé)人),新世紀(jì)耐熱材料(系列課題),日本文部科學(xué)省,經(jīng)費(fèi):約20億日元,研究期間:2001-2006,已結(jié)題。
[2] 陳時(shí)若等(本人排名第二),蠶繭品質(zhì)與干燥工藝的關(guān)系研究,紡織部,經(jīng)費(fèi):3萬元,研究期間:1995年前后,已結(jié)題。
[1] 陳時(shí)若等(本人排名第三),蠶繭干燥機(jī)理研究,紡織部,經(jīng)費(fèi):3萬元,研究期間:1990年前后,已結(jié)題。
國際或國家發(fā)明專利:
[26] 宋毅恒,陳嘉順,陳錦祥, 一種點(diǎn)云處理三維重建方法(審查中)
申請?zhí)枺?01910839916.9
申請日期:2018/05/09
[25] 陳錦祥,郝寧,謝娟,陳宇來, 一種側(cè)拉式行李箱(審查中)
申請?zhí)枺?01810431572 .3
[24] 陳錦祥,陳宇來,謝娟,郝寧, 一種推拉式行李箱(審查中)
申請?zhí)枺?01810431190 .0
[23] 郭振勝,陳錦祥,宋毅恒,徐圓, 一種多層紙質(zhì)蜂窩夾芯板及其制備方法
專利號:ZL 201910738366.1
[22] 宋毅恒,郭振勝,陳錦祥,徐圓, 一種隔熱保溫蜂窩板及其制備方法
專利號:ZL 201910738358.7
[21] 陳錦祥,張志杰,宋毅恒,一種裝配式預(yù)制墻板、其制造方法及其模具
專利號:ZL 201910701329.3
[20] 陳錦祥,拓萬永,杜生辰, 一種針對夾層板芯層的剪切實(shí)驗(yàn)裝置及其實(shí)驗(yàn)方法
專利號:ZL 201810438935.6
[19] 陳錦祥,徐夢燁,余心笛,張曉明,一種多邊形柵格夾層板及其制作方法
專利號:ZL 2018 1 0443738.3 2018.05.10
[18] 任逸哲,陳錦祥等,仿生雙螺旋排布增強(qiáng)秸稈板材及其制備方法, ZL 201610488902.3
[17] 張曉明,陳錦祥,潘隆成, 一種適用于裝配式結(jié)構(gòu)的節(jié)點(diǎn)連接裝置
申請?zhí)枺?01610903058.6 2016/10/17
[16] 陳錦祥,張曉明,徐夢燁,拓萬永,一種汽車保險(xiǎn)杠緩沖結(jié)構(gòu)
申請?zhí)枺?01610903059 2016/10/17
[15] 張曉明,謝娟,陳錦祥,郭振勝,一種多邊形格構(gòu)式格柵-柱結(jié)構(gòu)夾層板
申請?zhí)枺?01610903458.7 2016/10/17
[14] 郭振勝,俞濤,陳錦祥,拓萬永, 一體化秸稈夾心填充墻體制備方法及一體化秸稈夾心填充墻體
已經(jīng)授權(quán):201710016592.X 授權(quán)公告日:2019.11.05
[13] 張曉明,陳錦祥,郭振勝,一種連接裝置
申請?zhí)枺?01610395855.8 2016/6/6
[12] 張曉明,陳錦祥,謝娟,李敏,一種蜂窩夾層板
已經(jīng)授權(quán):201510976402.X 2015-12-23
[11] 周曉晶,陳錦祥,周滿,尹磊,謝娟,垃圾投放箱及垃圾分類投放方法
申請?zhí)枺?01410855266.4 2014-12-31
[10] 陳錦祥,何成林,顧承龍,劉建勛,帶封邊一體化蜂窩板的成型工藝,ZL201310302313.8 2013-7-18 授權(quán)公告號:CN103341988B 授權(quán)公告日:2015.09.16
[7] 陳錦祥,謝娟,何成林,顧承龍,一體化的耐久型柱芯封邊夾層板,ZL201210229905.7 2012-7-2 授權(quán)公告號:CN102950825B 授權(quán)公告日:2015.06.17
[6] Jinxiang Chen,Zhishen WU,Gang Wu,Juan Xie,Hong Zhu Mold and Method for Integrally Manufacturing Functional Cored Slab and Solid Slab with Polygonal Grid Honeycomb Structure Patent No. US 8889051(Authorization:2014.11.18)
[5] 陳錦祥,關(guān)蘇軍,謝娟,陳圣威,玄武巖纖維增強(qiáng)的木塑復(fù)合材料及其制備方法 ZL201010253516.9. 2012-08-13
[4] 陳錦祥,謝娟,關(guān)蘇軍,朱虹,一體化制備多邊形柵格蜂窩結(jié)構(gòu)實(shí)芯功能板的模具與方法 ZL201010228680.4 2010-07-15 公告日2012-04-25 公告號CN101885217B
[3] 陳錦祥,謝娟,陳放,一種生態(tài)打印方法及打印頭裝置 ZL201010218623.8 [P](2010-06-30 )
[2] 陳錦祥,關(guān)蘇軍,一體化制備多邊形格柵空芯板的模具裝置和方法 ZL201010110069.1. 2010-02-11 公告日:2012-0-05 公告號CN101797783B
[1] 陳錦祥,倪慶清,巖本正治,一種中間為多邊形柵格的夾層強(qiáng)化板 ZL03116503.6(2006.10.11)
實(shí)用新型:
[27] 陳錦祥,張曉明,拓萬永,一種仿生組合梁/板結(jié)構(gòu)及施工方法
申請?zhí)枺?01610424915.4 2016/6/15
[26] 陳錦祥,張曉明,謝娟,徐夢燁,一種具有薄壁多邊形柵格-柱結(jié)構(gòu)的緩沖夾層板
申請?zhí)枺?01610424319.6 2016/6/15
[25] 陳錦祥,張曉明,拓萬永,杜生辰,一種幕墻裝飾結(jié)構(gòu)
申請?zhí)枺?01610903060.3 2016/10/17
[24] 張曉明,謝娟,陳錦祥,一種加強(qiáng)型多邊形格柵結(jié)構(gòu)
申請?zhí)枺?01610903361.6 2016/10/17
[23] 陳錦祥,張曉明,謝娟,拓萬永,一種仿生吸能盒
申請?zhí)枺?01610903362 2016/10/17
[22] 陳錦祥,陳宇來,謝娟,郝寧,一種推拉式行李箱
申請?zhí)枺?018-05-08
[21] 陳錦祥,郝寧,謝娟,一種側(cè)拉式行李箱
申請?zhí)枺?018-05-08
[20] 陳錦祥,張曉明,謝娟,拓萬永,一種仿生吸能盒
申請?zhí)枺?016-10-17
[19] 陳錦祥,張曉明,徐夢燁,拓萬永,一種汽車保險(xiǎn)杠緩沖結(jié)構(gòu)
申請?zhí)枺?016-10-17
[18] 張曉明,謝娟,陳錦祥,一種加強(qiáng)型多邊形格柵結(jié)構(gòu)
申請?zhí)枺?016-10-17
[17] 張曉明,陳錦祥,潘隆成,一種適用于裝配式結(jié)構(gòu)的節(jié)點(diǎn)連接裝置
申請?zhí)枺?016-10-17
[16] 陳錦祥,張曉明,謝娟,徐夢燁,一種緩沖夾層板
申請?zhí)枺?016-06-15
[15] 陳錦祥,張曉明,拓萬永,一種仿生組合梁/板結(jié)構(gòu)及施工方法
申請?zhí)枺?016-06-15
[14] 張曉明,陳錦祥,郭振勝,一種仿生新型鋼板剪力墻
申請?zhí)枺?016-06-15
[13] 張曉明,陳錦祥,謝娟,李敏,一種蜂窩夾層板
申請?zhí)枺?0152089186.9 2015-12-23
[12] 周曉晶,陳錦祥,周滿,尹磊,謝娟,垃圾投放箱
申請?zhí)枺?01420867342.9 2012-12-31
[11] 陳錦祥,謝娟,何成林,顧承龍,一體化的耐久型柱芯封邊夾層板
申請?zhí)枺?01220319451.8 2012-07-02
[10] 王勇,陳錦祥,孟闖,謝娟,一種無墨生態(tài)打印裝置 ZL 201120556549.0 2011-12-28 證書號:2393614
[9] 謝娟,陳錦祥,祖嶠,萬春風(fēng),一種紙平展式無墨生態(tài)激光打印裝置 ZL 201120553486.3 2011-12-27 授權(quán)公告號CN202378430 U
[8] 陳錦祥,汪昕,謝娟,顧承龍,何成林,一體化蜂窩板的封邊模具 ZL 2011 2 0297569.0(2011-08-16) 公告日:2012-05-09
[7] 王勇,周駿,陳錦祥,一種適用于萬能制樣機(jī)的靠模裝卸裝置 ZL201120063847.6(2011-3-11)
[6] 陳錦祥,謝娟,關(guān)蘇軍,朱虹,一體化制備多邊形柵格蜂窩結(jié)構(gòu)實(shí)芯功能板的模具 ZL 2010 2 02261000.4 (2010-07-15)
[5] 陳錦祥,謝娟,陳放,一種生態(tài)打印頭裝置 ZL 2010 2 0248698.6 (2010-06-30)
[4] 陳錦祥,關(guān)蘇軍, 一體化制備多邊形格柵空芯板的模具裝置 ZL 2010 2 0113926.9 (2010-02-11)
[3] 王勇,周駿,陳錦祥,可直插麥克風(fēng)的液晶顯示器及其和麥克風(fēng)的組合構(gòu)件 申請?zhí)枺?00920295387.2(2009-2-29)
[2] 倪,岡崎,陳,高層間強(qiáng)度サンドイッチ構(gòu)造およびその製造方法(日本) 発明等整理番號:0197
[1] 陳錦祥,倪慶清,一種中間為多邊形柵格的夾層板 ZL03 2 30500.1(2004-08-18)
論文專著:
已發(fā)表論文120余篇,著書4本。 (近10年的主要業(yè)績)
出版專著:
[5] Chen J.,Ni Q.,Xie J., Light Weight Composites Structure of Beetle Forewing and Its Mechanical Properties (Chapter 16),Composites and Their Properties,ISBN 978-953-51-0711-8,edited by Ning Hu,In Tech,2012. pp. 359-390(吳寧主編,合著)
[4] 倪慶清,陳錦祥,カブトムシから學(xué)ぶ構(gòu)造材料,次世代バイオミメティクス研究の最前線―生物多様性に學(xué)ぶ:(3-18),シーエムシー出版,2011,pp.1-350(下村政嗣主編,合著)
[3] 袁觀洛主編,紡織商品學(xué)(教材),中國紡織大學(xué)出版社,1998.8(合著)
[2] 陳錦祥,"繭絲干燥學(xué)(第3版), 浙江絲綢工學(xué)院教材, 1992.2(獨(dú)著,現(xiàn)陳列于校史館)
[1] 陳錦祥,制絲文獻(xiàn)選編, 浙江絲綢工學(xué)院教材, 1990.3(獨(dú)編,現(xiàn)陳列于校史館)
發(fā)表論文:
2007后SCI論文 (約100篇,其中一作或通訊者80多篇)
其中,仿生類70篇:非仿生類11篇
-仿生領(lǐng)域:2017不俗論文率50%(13/23);-2019:56%(19/34); 2020: 57% (24/42)
總引用次數(shù):2015.10-100次,2017.2-300次,2018.5-500,2021.8-1100次。2023.1-1455
H影響因子,2018.5:14-10;2020.5:19-13;2021.8:19-14;2023.1:23;
仿生類70
[70] Chen J , Yu X , Song Y, et al.T Compressive properties of aluminum middle-trabecular beetle elytron plates with a large height-to-thickness ratio core. Materials Today Communications. Q2, IF=3.8
[69] Li, Y., Zhu, N. & Chen, J. Straw characteristics and mechanical straw building materials: a review. J Mater Sci 58, 2361–2380 (2023). Q2, IF=4.5
https://doi.org/10.1007/s10853-023-08153-8
[68] Li Y, Yang J, Chen J, Yin J. Study of the Heat Transfer Performance of Laminated Paper Honeycomb Panels. Biomimetics. 2023; 8(1):46. Q2, IF=4.5.
https://doi.org/10.3390/biomimetics8010046.
[67] Chaochao He, Yalan Liu, Jinxiang Chen, Ning Hao, Zhensheng Guo, The compressive mechanical properties of honeycomb plates and beetle elytron plates with different foam densities and height-to-thickness ratios, Journal of Sandwich Structure and Materials, Accept. Q1, IF=3.9
[66] Ning Hao, Yiheng Song, Jinxiang Chen*, Chaochao He, Yinsheng Li. Compressive performance of a foam-filled fiber-reinforced grid beetle elytron plate. Science China Technological Sciences (Sci China Technol Sci). Accept. Q2, IF=4.6
[65] Shengchen Du,Ning Hao,Jinxiang Chen*,Yinsheng Li. Calculation of the equivalent shear moduli of the grid beetle elytron plate core layer, Archive of Applied Mechanics. 2022. https://doi.org/10.1007/s00419-022-02311-1. Q3, IF=2.8 WOS:000878453600003
從40到此,學(xué)校系統(tǒng)中已經(jīng)認(rèn)證
[64] Song Y, Lin Q, Chen J. Clamping method and mechanical properties of aluminum honeycomb cylindrical curved plates under radial compression. Journal of Sandwich Structures & Materials. 2022;24(8):2142-2152. doi:10.1177/10996362221122010. Q2, IF=3.9
[63] Jinxiang Chen, Ning Hao*, Yiheng Song, Jing Yang, Chaochao He. Shear properties of 3D-printed grid beetle elytron plates. Journal of Materials Science (J. Mater. Sci.). 2022, 57: 16974-16987. https://doi.org/10.1007/s10853-022-07659-x. Q2, IF=4.5
[62] Jinxiang Chen , Shengcheng Du, Chaochao He*, Nanxing Zhu. Vibrational characteristics of a foam-filled short basalt fiber reinforced epoxy resin composite beetle elytron plate, Materials. 2022; 15(21), 7748. https://doi.org/10.3390/ma15217748. Q1, IF=3.4
[61] YH Song, ZY Wang, J Chen, JX Chen*. Research Progress on Curved Plates in China: Applications in Architecture, Applied Sciences, 2022 https://doi.org/10.3390/app12020550. (SCI). Q1, IF=2.7
[60] Song, Yiheng & Lin, Qinyu & Chen, Jinxiang. (2022). Research progress on curved plates in China: Mechanical analysis methods and load-bearing behaviours. Structures. 39. 793-807. 10.1016/j.istruc.2022.03.073.Q2, IF=4.01
[59] Zhao T, Yang J, Chen J, Guan S. Review of carbon fiber-reinforced sandwich structures. Polymers and Polymer Composites. 2022;30. Q3, IF=2.1
[58] Hu, Liping & Zhang, Zhijie & Chen, Jinxiang & Ren, Hao. (2021). Structural and Thermal Performance of a Novel Form of Cladding Panel: the I-beam Beetle Elytron Plate. Proceedings of the Institution of Civil Engineers - Structures and Buildings. 1-33. 10.1680/jstbu.21.00043. Q4, IF=1.56
[57] XM Zhang, XD Yu, SC Du, JX Chen*, YQ Fu, A Box-Girder Bridge Inspired by Beetle Elytra and the Buckling and Shear Properties of a Trabecular-Honeycomb Steel Web, Journal of bridge engineering, 2022;27 (SCI, 10.1061/(ASCE)BE.1943-5592.0001855. Q2, IF=3.6
[56] N Hao, JX Chen*, YH Song, XM Zhang, TD Zhao, YQ Fu, A new type of bionic grid plate—the compressive deformation and mechanical properties of the grid beetle elytron plate. J. Sandw. Struct. Mater. 2022, 24 321–336(SCI,Q1, IF=3.9)
[55] YH Song, JS Chen, JX Chen*, WH Qin, DY Liu, J Chen. Extraction and reconstruction of a beetle forewing cross-section point set and its curvature characteristics. Pattern Analysis and Applications (SCI, Q1, IF=3.9) Doi: 10.1007/s10044-021-01037-0
[54] SC Du, YS Li, JX Chen*. The calculation of in-plane equivalent elastic parameters of a grid beetle elytra plate core. Mechanics of Materials. (SCI, Q2, IF=3.9) Doi: 10.1016/j.mechmat.2021.103999
[53] JX Chen, XD Yu, XM Zhang*, Y Xu, YQ Fu, The effect of trabecular chamfers on the compressive ductility of beetle elytron plates, Mechanics of Materials (SCI, Q2, IF=3.9). Doi:10.1016/j.mechmat.2021.104093
[52] JX Chen, N Hao*, TD Zhao, YH Song, YQ Fu. Flexural properties and failure mechanism of 3D-printed grid beetle elytron plates. International Journal of Mechanical Sciences. 2021, 210,106737(SCI, Q1, IF=7.3)
[51] JX Chen, JY Huang, LC Pan, TD Zhao, XM Zhang, HW Lin, The 3D lightweight structural characteristics of the beetle forewing Verification,Structures,2021, 33, 2943-2949 (SCI, Q2, IF=4.01)
[50] J Yang, ZS Guo, JX Chen*, CC He. Analysis of the convective heat transfer and equivalent thermal conductivity of functional paper honeycomb wall panels. Experimental Heat Transfer (SCI, Q2, IF=3.5) Doi:10.1080/08916152.2021.1919246
[49] ZS Guo, Y Xu, JX Chen*, PX Wei, YH Song, YQ Fu. Heat transfer characteristics of straw-core paper honeycomb plates II: Heat transfer mechanism with hot-above and cold-below conditions . Applied Thermal Engineering.2021,117165 (SCI, Q1, IF=6.4)
[48] ZS Guo, YH Song, JX Chen*, Y Xu, CQ Zhao, YQ Fu. Relation between the geometric parameters and the composite heat transfer of paper honeycomb plates under cold-above/hot-below conditions and the corresponding influence mechanism. Journal of Building Engineering. 43 (2021) 102582 (SCI, Q2, IF=4.0)
[47] JX Chen, ZS Guo*, SC Du, YH Song, H Ren, YQ Fu. Heat transfer characteristics of straw-core paper honeycomb plates (beetle elytron plates) I: Experimental study on horizontal placement with hot-above and cold-below conditions. Applied Thermal Engineering, 194 (2021) 117095 (SCI, Q1, IF=6.4)
[46] XM Zhang, XD Yu, JX Chen*, CQ Zhao, SJ Guan, YQ Fu, Influence of the trabecular and chamfer radii on the three-point bending properties of trabecular beetle elytron plates and the corresponding strengthening mechanism, JBE 2021,18, 1–10. (Q2, IF=4.0)
[45] ZJ Zhang, EMA Elsafi, JX Chen*, PX Wei, YQ Fu, Optimization of the Structural Parameters of the Vertical Trabeculae Beetle Elytron Plate Based on Mechanical and Thermal Insulation Properties, KSCE Journal of Civil Engineering,2020, 24. (Q3, IF=2.2)
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