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力学系
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正高级职称(按拼音排序)

陈少华

所在学科:力学

联系电话:010-68913927

通讯地址:中关村校区宇航楼313 

职 称:特聘教授

邮 箱:shchen@bit.edu.cn

邮 编:100081

教育经历
1996年09月-1999年06月 在北京交通大学获得固体力学专业博士学位
1994年09月-1996年06月 在哈尔滨工程大学获得固体力学专业硕士学位
1990年09月-1994年07月 在哈尔滨工程大学获得建筑工程专业学士学位
工作经历
1999年07月-2001年06月 中国科学院力学研究所, 博士后
2001年07月-2001年11月 中国科学院力学研究所,助理研究员
2001年12月-2007年11月 中国科学院力学研究所,副研究员
2007年12月-2016年04月 中国科学院力学研究所,研究员,07年聘为博士生导师
2016年05月-2024年06月 北京理工大学先进结构技术研究院,教授
2024年07月-北京理工大学ld体育官网力学系,教授

2003年10月-2005年10月 德国马普学会金属研究所,博士后
2007年10月-2007年12月 香港大学机械工程系,访问学者
2008年11月-2008年12月 香港大学机械工程系,访问学者
主要研究领域
1、仿生力学:仿生爬壁手套、仿生轻质高强韧抗冲击复合材料与结构
2、功能化表面与涂层设计:浸润性可调表面、微颗粒操控功能表面、防除冰-防腐功能一体化涂层
3、表/界面接触与薄膜力学:黏附接触力学、膜-基系统界面力学与界面设计
4、先进复合材料力学:柔性复合材料力学行为、高强韧层状复合结构材料设计
5、流固耦合力学:水下减阻表面设计、滑移边界层理论
获奖情况
1、2007年:第十届中国力学学会青年科技奖
2、2008年:国家自然科学二等奖(排名3/3)
3、2011年:国家杰出青年科学基金
4、2012年:茅以升北京青年科技奖
5、2013年:中国科学院研究生优秀指导教师
6、2015年:国家百千万人才工程,并授予“有突出贡献中青年专家”荣誉称号
7、2016年:科技部“中青年科技创新”领军人才
8、2018年:“万人计划”领军人才
9、2018年:享受国务院政府特殊津贴
10、2019-2023年:Elsevier中国高被引学者(材料力学、力学)
11、2022年:中国力学学会自然科学一等奖(排名1/3)
12、2023年:“江苏省力学学会科学技术一等奖(排名2/5)
社会兼职
1、中国力学学会理事
2、中国复合材料学会常务理事
3、北京力学会常务理事
4、北京力学会固体力学专业委员会主任
5、《固体力学学报》副主编
6、《力学学报》,《力学进展》,《Nano Materials Science》,《Biomimetics》,《J. Adv. Biotech. and Bioeng.》,《Sci. Report》编委
近年来主要发表论文

专著:
1、Chen Shaohua, Wang Tzuchiang, 《Micro-Scale Plasticity Mechanics》, 2009年, 中国科技大学出版社
2、王自强, 陈少华,《高等断裂力学》, 2009年, 科学出版社

代表性论文(已发表SCI论文210余篇):
[1] Yonggui Cheng, Zhilong Peng, Shaohua Chen, A theoretical model of enhanced adhesion of bioinspired micropillar arrayed surfaces, JMPS, 2024, 186, 105592.
[2] Zheyuan Yu, Peiran Li, Zhilong Peng, Yin Yao, Shaohua Chen. How to select discrete or continuous interfaces in biological materials to achieve a strength-toughness tradeoff, JMPS, 2024, 183, 105502
[3] Changlin Shen, Zhilong Peng, Shaohua Chen, Switchable Adhesion of Gecko-Inspired Hierarchically Wedge-mushroom-shaped Surface, Chem. Eng. J., 2024, 488,150900.
[4] Yaodong Wang, Jianjun Li, Jiejie Li, Shaohua Chen. On the strain delocalization mechanism of Cu/Nb nanolayered composites with amorphous interfacial layers, Int. J. Plasticity, 2024, 172, 103856
[5] Shuai Wang, Lihong Liang, Shaohua Chen. Tensile Strength and Toughness of Carbon Nanotube-Graphene Foam Composite Materials and the Corresponding Microscopic Influence Mechanism, Materials and Design, 2024, 237, 112529.
[6] Feng Qin, Feihu Chen, Junhua Hou, Wenjun Lu, Shaohua Chen, Jianjun Li. Strong resistance to shear instability in multilayered metallic composites by nanoscale amorphous-BCC crystalline interfaces. Mater. Sci. Engineering A, 2024, 891, 145919
[7] Jianan Huang, Dawei Li, Zhilong Peng, Bo Zhang, Yin Yao, Shaohua Chen. A graphene foam-based anti-icing/deicing method with high energy utilization efficiency and wide environmental applicability, ACS Applied Materials & Interfaces, 2023, 15, 43026-43037.
[8] Zheyuan Yu, Peiran Li, Yin Yao, Shaohua Chen. An alternative shear lag model for composites with discrete interfaces, Mech. Mater., 2023, 176, 104530.
[9] Shuai Wang, Chao Wang, Lihong Liang, Shaohua Chen. The role of graphene in graphene-filled carbon nanotube foam and the corresponding microscopic deformation mechanism, Materials and Design, 2023, 231,112043.
[10] Cheng Huang, Yin Yao, Shaohua Chen. Hierarchical toughening mechanisms in face-centered cubic high entropy alloys at room temperature and cryogenic temperatures, PRB, 2023, 107, 174103.
[11] D.W. Li, L.J. Ma, B. Zhang, S.H. Chen. Facile fabrication of robust and photo-thermal super-hydrophobic coating with efficient ice removal and long-term corrosion protection. Chemical Engineering Journal, 2022, 450, 138429.
[12] M. Liu, C.H. Li, Z.L. Peng, Y. Yao, S.H. Chen. A mechanical hand-like functional surface capable of efficiently grasping and non-destructively releasing droplets. Chemical Engineering Journal, 2022, 430, 132749.
[13] C.H. Li, M. Liu, Y. Yao, B. Zhang, Z.L. Peng, S.H. Chen. Locust-inspired direction-dependent transport based on magnetic-responsive asymmetric microplate-arrayed surface. ACS Applied Materials & Interfaces, 2022, 14, 23817-23825.
[14] Y. Yao, J.H. Chen, J. Liu, S.H. Chen. An alternative constitutive model for elastic particle-reinforced hyperelastic matrix composites with explicitly expressed Eshelby tensor. Composites Science and Technology. 2022, 221, 109343.
[15] B.L. Yang, B. Song, C. Zhang, S.H. Chen. Temperature-dependent brittle-ductile transition of α-graphyne nanoscroll and its micromechanism. Carbon, 2022, 191, 98-105.
[16] M. Liu, C.H. Li, Z.L. Peng, S.H. Chen, B. Zhang. A simple but efficient method to transport droplets on arbitrarily controllable paths. Langmuir, 2022, 38, 3917-3924.
[17] H.B. Yin, Z.L. Peng, Y. Yao, S.H. Chen, H.J. Gao. A general solution to the maximum detachment force in thin film peeling. IJSS, 2022, 242, 111546.
[18] C.H. Li, S. Wang, M. Liu, Z.L. Peng, B. Zhang, S.H. Chen. Directional transportation on microplate-arrayed surfaces driven via a magnetic field. ACS Applied Materials & Interfaces, 2021, 13, 37655-37664.
[19] J. Liu, Y. Yao, S.H. Chen, X.H. Li, Z.J. Zhang. A new nanoparticle-reinforced silicone rubber composite integrating high strength and strong adhesion. Composites: Part A, 2021, 151, 106645.
[20] J.J. Li, S.H. Chen, G.J. Weng, W.J. Lu. A micromechanical model for heterogeneous nanograined metals with shape effect of inclusions and geometrically necessary dislocation pileups at the domain boundary. International Journal of Plasticity, 2021, 144, 103024.
[21] L.Y. Huang, Y. Yao, Z.L. Peng, B. Zhang, S.H. Chen. How to achieve a mono-stable Cassie state on a superhydrophobic surface. The Journal of Physical Chemistry B, 2021, 125, 883-894.
[22] C. Huang, B. Yang, X.H. Peng, S.H. Chen. The plastic deformation and hardening mechanisms of nanotwinned cBN ceramics. ACS Applied Materials and Interfaces, 2020, 12 (44), 50161-75.
[23] M. Liu, Z.L. Peng, Y. Yao, Y.Z. Yang, S.H. Chen. Flexible Functional Surface for Efficient Water Collection. ACS Applied Materials and Interfaces, 2020, 12, 12256-12263.
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[25] J.H. Chen, J. Liu, Y. Yao, S.H. Chen. The microstructural damage effect on the mechanical property of silica nanoparticle reinforced silicone rubber composites. Engineering Fracture Mechanics, 2020, 235, 107195 (1-16).
[26] C. Wang, C. Zhang, S.H. Chen. Micro-mechanism and influencing factors of graphene foam elasticity. Carbon, 2019, 148, 267-276.
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[28] C. Wang, D.X. Pan, S.H. Chen. Energy Dissipative Mechanism of Graphene Foam Materials. Carbon, 2018, 132, 641-650.
[29] N. Jia, Y. Yao, Z.L. Peng, Y.Z. Yang, S.H. Chen. Surface effect in axisymmetric Hertzian contact problems. International Journal of Solids and Structures, 2018, 150, 241-254.
[30] Y. Yao, S.H. Chen, et al. An interface energy density-based theory considering the coherent interface effect in nanomaterials. Journal of the Mechanics and Physics of Solids, 2017, 99, 321-337.
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[39] S.H. Chen, B. Feng, Y.G. Wei, T.C. Wang. Prediction of the initial thickness of shear band localization based on a reduced strain gradient theory. Int. J. Solids Struct., 2011, 48, 3099-3111
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[43] S.H. Chen, H.J. Gao. Bio-inspired mechanics of reversible adhesion: orientation-dependent adhesion strength for non-slipping adhesive contact with transversely isotropic elastic materials. J. Mech. Phys. Solids, 2007, 55, 1001-1015.
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[45] S.H. Chen, L. Liu, T.C. Wang. Investigation of the mechanical properties of thin films by nano-indentation considering the effect of thickness and different coating-substrate combination. Surface and Coatings Technology, 2005, 191, 25-32
[46] S.H. Chen, L. Liu, T.C. Wang. Size dependent nanoindentation of a soft film on a hard substrate. Acta Mater., 2004, 52(2), 1089-1095
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[49] S.H. Chen, Y.C. Gao. Asymptotic analysis based K-S constitutive law for a rubber wedge compressed by a line load at its tip. Mechanics of Materials, 2001, 33(9), 481-491
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