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[专家学者] 同济大学材料学院张雄教授

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发表于 2017-3-9 10:24:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
张雄 同济大学教授,博士生导师,同济大学材料学院教授委员会主席、国务院学位委员会材料学科评议组成员、国家”十三五“重点研发计划项目首席、全国人大代表。主持承担过多项国家省部级项目:国家重点研发计划项目、国家973项目、国家科技支撑计划项目、国家自然科学基金项目和交通部西部科技项目等。已有二十多项科研成果通过国家、省部级鉴定,并实施产业化或在工程中实施应用。目前正在主持承担国家十三五重点研发计划项目。已在国内外学术期刊发表学术论文300余篇,正式出版专业著作16部,获得国家发明专利数十项。
         主要研究方向:
         近年来作为项目负责人承担了二项国家自然科学基金项目、二项“十一五”国家科技支撑计划课题、二项国家“十五”攻关项目子项目、一项国家973项目专题、一项国际合作研究项目、二项军工项目、二项国家教育部重点项目、二项交通部西部科技项目和多项省部级纵项科研课题。目前主要研究方向:
        (1)建筑功能材料及其功能外加剂;生态建筑及其生态环境材料、建筑节能技术与节能材料、建筑功能外加剂、纳米技术在建筑材料中的应用、混凝土功能外加剂、建筑防护材料等;
        (2)建筑结构材料与结构-功能一体化:建筑功能混凝土、快速抢修抢建材料、建筑结构损伤红外热像检测与评估技术、建筑工业化制品、混凝土矿物外加剂与废渣资源化等。
         主要研究成果:
         已有二十多项科研成果通过国家、省部级鉴定,并实施产业化或在工程中实施应用。
         建筑结构材料主要研究成果:
       “工程快速抢修抢建材料”,(军工项目)2006年该成果荣获军队科技进步一等奖,已在机场抢修工程中实施应用;
       “地铁隧道用复合纤维无钢筋/少钢筋混凝土管片”(上海市重大科技项目),该成果2005年通过上海市科技成果鉴定,并在上海市地铁M6线实施试点工程应用;
        “高性能混凝土复合矿物外加剂”(国家自然科学基金项目应用成果),该成果1998年成果荣获上海市科技进步二等奖,2000年列入《国家级科技成果重点推广计划》;
        “高性能混凝土系列外加剂”,其中“TMS高效防水抗渗外加剂”成果1995年荣获军队科技进步一等奖,已在上海地铁、广州地铁等重点工程中实施应用,1996年列入《国家级科技成果重点推广计划》);
        “高性能混凝土耐久性技术”,该技术成果已在杭州湾跨海大桥等重大工程中实施应用,2007年“杭州湾跨海大桥海工耐久混凝土技术”研究成果荣获安徽省科技进步二等奖 ;
        “四川地震灾区建筑垃圾资源化及其示范生产线”(“十一五”国家科技支撑计划项目抗震救灾专项),在四川地震灾区建成两条示范生产线,在灾区重建中发挥的重大的科技救灾示范效果。
        “建筑材料与设备系统施工安装关键技术”,( “十一五”国家科技支撑计划项目课题),成果于2010年底由国家科技部组织专家验收。
         “桥梁加固用高粘结抗扰动高性能混凝土技术”(国家交通部西部科技项目),于2011年初由国家交通部组织专家验收。
        “受灾建筑物红外热像综合检测评估技术”(国家自然科学基金项目),荣获上海市科技进步三等奖。
建筑功能材料主要研究成果:
        “防护电磁辐射用纳米掺杂吸波材料”(“十一五”国家科技支撑计划项目子课题、上海市纳米专项基金项目、博士点专项基金项目);
       “建筑节能用纳米尺度封装相变控温材料”(“十一五”国家科技支撑计划项目子课题、上海市纳米专项基金项目)、
       “生态建筑保温隔热功能砂浆”(上海市建设科技基金项目);
       “大体积混凝土相变控温技术”(上海市纳米专项基金项目);
       “仿生自愈合混凝土”(教育部重点项目)等多项经省部级鉴定评估的科技成果。
         主要论著:
          近年在国内外学术杂志发表学术论文300多篇,作为主编出版专业著作10多部。
        《建筑功能材料》,中国建筑工业出版社
        《现代建筑功能材料》,化学工业出版社
        《建筑功能外加剂》,化学工业出版社
        《建筑功能砂浆》化学工业出版社
        《建筑节能技术与节能材料》,化学工业出版社
        《混凝土结构裂缝防治技术》,化学工业出版社
        《建筑材料》,同济大学出版社
        《土木工程材料》,同济大学出版社
        《土木工程材料重点知识与题库》,同济大学出版社
        《土木工程材料学习指导与习题集》,东华大学出版社
        《混凝土》,化学工业出版社
         联系方式:
         Email:xiong.zhang@vip.sina.com
        个人主页:http://mat.tongji.edu.cn/zx/



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发表于 2018-12-15 15:55:18 | 只看该作者
报 告 人: 张雄 教授
报告题目:江西省生态环境建设重点与治理方略
时    间: 2018年10月16日(星期二)上午 9:00
地    点:南昌大学材料楼A307


报告人简介:
张雄 同济大学教授,博士生导师,同济大学材料学院教授委员会主席、国务院学位委员会材料学科评议组成员、国家”十三五“重点研发计划项目首席、全国人大代表。主持承担过多项国家省部级项目:国家重点研发计划项目、国家973项目、国家科技支撑计划项目、国家自然科学基金项目和交通部西部科技项目等。已有二十多项科研成果通过国家、省部级鉴定,并实施产业化或在工程中实施应用。目前正在主持承担国家十三五重点研发计划项目。已在国内外学术期刊发表学术论文300余篇,正式出版专业著作16部,获得国家发明专利数十项。
欢迎广大师生踊跃参加!
科技处  材料科学与工程学院
2018年10月15日

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发表于 2019-5-14 08:55:52 | 只看该作者
第47届日内瓦国际发明展(International Exhibition of Inventions, Geneva)于2019年4月10日至14日在瑞士日内瓦成功举办。今年同济大学首次参展,共选送两个项目。其中,材料科学与工程学院张雄教授团队获得了本届国际发明展最高奖项——评审团特别嘉许金奖 (Gold Medal AFJ Award - Avec les Felicitations du Jury),医学院徐国彤教授团队获得了银奖。


日内瓦国际发明展创办于1973年,由世界知识产权组织、瑞士联邦政府等共同举办,是世界上规模最大、知名度最高的发明展览会之一,也是高新技术“产学研”转化的重要国际化平台。本次日内瓦发明展共有来自美国、德国、法国、中国等五十多个国家和地区的高校、企业、科研机构的千余项科技成果发明参展,并有多国国家知识产权局,大众公司、通用电气公司等世界五百强企业派员考察以寻求合作以及专利权转让。该发明展设置包括评审团特别嘉许金奖、金奖、银奖、铜奖四类奖项,获奖比例约为30%。评审团特别嘉许金奖从大赛金奖中产生,必须评审团全票通过才能获奖,本次获奖比例仅为3%。我校材料科学与工程学院张雄教授团队荣获评审团特别嘉许金奖。此次参展有效提升了我校科技成果的国际影响力,充分展现了我校发明创新的巨大活力,集中体现了我校的科研实力,为促进我校产学研国际合作奠定了基础。


材料科学与工程学院张雄教授团队本次参展的研发成果为“生态环境修复用超疏水超亲油颗粒”,是国家“十三五”重点研发计划项目的研究成果。张雄教授作为国家“十三五”重点研发计划项目首席,率领团队发明了一种仿生纳米覆膜超疏水、超亲油颗粒状材料(双超材料),具有超疏水、超亲油、流态化三个本征特性,具备抗渗透气维护砂土种植功能、流态愈合自修复抗渗功能、自团聚水下便捷堵漏功能、超亲油便捷净化油污功能四项基本功能,可广泛应用于砂质土与盐碱地植被种植、建筑屋面防水绝热一体化、人工湖和农田水利抗渗和水下堵漏、水域油污清理等生态环境修复工程,同时具备高效长效、生态环保、性价比高、施工便捷、用途广泛等技术优势。该成果在国际上受到了生态环境领域的广泛关注,其中西班牙、德国、阿联酋等国多个机构主动提出技术合作并在当地开展应用推广。此外,该技术成果将在国内甘肃、山西、内蒙古、新疆等地进行推广应用。


医学院徐国彤教授团队本次参展的研发成果为“拮抗胶质细胞成熟因子抵抗糖尿病性视网膜病变、糖尿病性肾病和糖尿病性骨质疏松”,是“973”重大科学研究计划项目的研究成果。由于胶质细胞成熟因子beta (Glia maturation factor beta, GMFB)最早从中枢神经系统胶质细胞分离,在发育过程中高表达,在成年和正常生理条件下不表达。徐国彤教授带领团队研究发现GMFB对高血糖反应非常敏感,在实验性糖尿病视网膜病变(DR)、糖尿病性肾病(DN)和糖尿病性骨质疏松(DO)早期出现高表达现象,作为一种主基因(master gene)控制下游炎症因子包括MCP-1、IL-1β、TNFα和Kim-1的释放,因此干预GMFB能够有效阻止DR、DN和DO的发生和发展,该研究成果为糖尿病视网膜病变、糖尿病性肾病和糖尿病性骨质疏松的早期检测和治疗做出了重大突破。

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发表于 2019-8-16 08:44:58 | 只看该作者
同济大学材料科学与工程学院张雄教授团队研发成果——生态修复用超疏水超亲油颗粒(以下简称:双超颗粒),成功进行工业化生产,圆满完成由实验室阶段向工业化阶段的转变。此次工业化生产成功,标志着该项技术成果已经成熟,将为我国的生态文明建设,发挥建设性的作用,对我国乃至世界范围内的生态环境治理,都将产生深远的影响。


本次工业化生产的基地——江山市天顺建材科技有限公司,坐落于风景优美的浙江省江山市。该公司具备优越的生产条件,为双超颗粒的工业化生产提供了强大的物质保障。


本次成功进行工业化生产的双超颗粒,是国家“十三五”重点研发计划项目的研究成果,该成果于今年4月份获得了第47届日内瓦国际发明展最高奖项——评审团特别嘉许金奖。张雄教授作为国家“十三五”重点研发计划项目首席,带领团队研发出了一种仿生纳米覆膜超疏水、超亲油颗粒状材料,该材料具有超疏水、超亲油和流态化三个本征特性,具备抗渗透气维护砂土种植功能、流态愈合自修复抗渗功能、自团聚水下便捷堵漏功能和超亲油便捷净化油污功能等四项基本功能,可广泛应用于砂质土与盐碱地植被种植、建筑屋面防水绝热一体化、人工湖和农田水利抗渗和水下堵漏、水域油污清理等生态环境治理工程,同时具备高效长效、生态环保、性价比高、施工便捷、用途广泛等技术优势。

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发表于 2020-6-2 15:05:28 | 只看该作者
全国人大代表、上海同济大学建筑材料科学与工程学院土木工程材料系教授、博士生导师张雄日前向十三届全国人大三次会议提交了《修订建筑防水工程质量规范与防水材料标准的建议》,呼吁推进建筑防水材料产业结构调整升级。
       建筑防水材料是工程建设的基础性材料。建筑防水关乎建筑安全与寿命,关乎百姓民生与安康。当前,我国建筑渗漏问题较为严重,亟待按照供给侧结构性改革要求,推进建筑防水材料产业结构调整升级,促进建筑防水行业实现高质量发展。
实际上,我国建筑防水行业在国家建设的推动下,自2000年以来有了快速发展。生产设备和技术达到国际水平。行业企业主营业务收入、实现利润逐年提高,产品品种与国际基本同步,重点大型企业技术装备水平已达到国际先进水平。
       建筑渗漏问题亟待解决。中国防水协会近年来开展的一项“全国建筑渗漏状况调查”显示,抽样调查的建筑屋面样本2849个,出现不同程度渗漏的有2716个,渗漏率达到95.33%;抽样调查了地下建筑样本1777个,出现不同程度渗漏的有1022个,渗漏率达到57.51%;抽样调查了住户样本3674个,出现不同程度渗漏的有1377个,渗漏率达到37.48%。造成的经济损失不可计量。
        造成建筑渗漏问题的主要原因,张雄认为主要有三方面。“其一是现行建筑防水材料国家标准品质标准要求偏低。其标准有关防水产品的耐久性、可靠性等要求不高。低品质标准的导向,导致防水材料产业鱼龙混杂,低端防水材料充斥市场,高质量防水材料产业发展和生存受限。建筑工程采用低品质的防水材料其防水工程质量和有效服役期必然有限。”
     “其二是建筑防水工程质量监控制度存在盲区。工程用的建筑防水材料品质控制依据的是产品检测报告,而产品检验报告只对来样责任,现行材料送检制度在产品质量监控过程中存在盲区。”
      “其三是现行规定建筑防水工程质量保质期要求偏短。建筑防水工程保修期通常规定为5年,使房地产、基础设施建设等防水工程质量锁定在满足5年保质期,这也是低端建筑防水材料占领建筑市场的原因之一。为何建筑服役几年之后渗漏问题频频发生是不难理解的。”
据介绍,在欧美地区,防水工程定额一般占总造价的10%左右,我国多数处于1%的比例,严重挤压了防水企业的生存空间,导致偷工减料、低价竞争频发。同时,我国工程建设项目招标投标管理工作,单纯地采用“最低价中标”招投标模式,导致出现大量低价低质恶性竞争问题,“劣币驱逐良币”现象日趋严重。
       推进解决建筑防水渗漏问题意义重大。我国建筑防水材料的应用领域不断扩大,现已经被广泛应用于基础设施建设、房地产等领域。伴随着雄安新区建设、长江经济带发展、粤港澳大湾区建设、海南自贸试验区建设等项目进一步落实,各地基础设施建设需求旺盛,加上老旧小区改造大面积开工等因素影响,防水材料的市场需求依然很大。据中国建筑防水协会预计,2020年建筑防水材料的增速将在8.1%左右,防水材料总产量约为26.16亿平方米。其中,防水卷材和防水涂料的增速预计将分别达到9.0%和9.1%。按照供给侧结构性改革要求,推进我国建筑防水材料产业结构调整升级,促进建筑防水行业实现高质量发展,意义重大。
       针对当前问题,张雄重点提出以下建议:
      修订现行建筑防水工程质量规范,提高防水设计工作年限、防水等级要求,旨在实现防水体系与建筑结构同寿命的目标。修改《建设工程质量管理条例》(国务院令第279号)第四十条第一、二款分别规定的“防渗漏工程的最低保修期限为5年”,将保修期限延长为“10年”。
张雄还指出,要修订现行防水材料的标准,提高其防水性能和耐久性品质指标。改革工程用建筑防水材料品质监控机制,增加防水材料现场取样检测环节,以确保防水材料产品品质真实性。       以下文章来源于中国防水报道 ,作者张亚楠



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