材料加工数值模拟;表界面科学;激光加工
2000/09-2004/07,江苏大学,机械制造设计及其自动化(机械制造)专业,本科/学士;
2004/09-2009/12,江苏大学,机械制造系,博士学位
国家自然科学基金:摩擦副表面可控底面形状织构的固-气模法构建、牺牲模法转印及其摩擦学性能研究,主持,在研
国家自然科学基金:超疏油表面的流质非均匀沉积构筑及其超疏油机理研究,主持,已结题
国家自然科学基金:可各方向收集振动能量的含金属芯纳米压电纤维结构与自组装制备研究,参与,已结题
国家自然科学基金:类三明治结构的表面等离子纳米增益波导的研究,参与,已结题
国家自然科学基金:飞秒激光近场虚拟光探针纳尺度加工技术研究,参与,已结题
被邀请为Nanoscale、Journal of material chemistry、Soft Matter、RSC Advances、
Tribology International、Tribology Transactions、材料导报、表面技术等期刊杂志审稿。
代表性论文:
[1] Jian Li, Zhenqiang Zou, Luyao Hu, Weifeng Jin. Discussion of the paper: Surface texturing by pulsed Nd:YAG laser. Tribology International, 2017, 115: 1-2.
[2] Li Jian. Characterization for Cassie-Wenzel wetting transition based on the force response in the process of squeezing liquid drops by two parallel superhydrophobic surfaces. Review of Scientific Instruments, 2016, 87(6): 065108.
[3] Li Jian, Wang Xiao. Numerical Simulation of the Influence of the Bulges around Laser Surface Textures on the Tribological Performance. Tribol. Trans. 2013, 56(6):1011-1018.
[4]李健,黄飞飞,周益,朱洪丹,何自娟,徐锐,吴伟骏. 接触角测试的量高法的测量范围. 科学技术与工程 2013, 13(16):13-17.
[5]Li Jian, Jin Weifeng. The pressure distribution around particles in fluid in confined wedge space. Appl. Mech. Mater. 2012, 217-219:1511-1515.
[6]Zhou Ming, Li Jian, Wu Chunxia, Zhou Xiaokang, Cai Lan. Drag Reduction on Superhydrophobic Surfaces coated with Carbon Nanotube Forests (CNTs) [J].Soft Matter 2011, 7(9): 4391-4396.
[7]Zhou Ming, Li Jian, Yan Feng, Fan Xiaomeng, Cai Lan. A Facile "Air-Molding" Method for Nanofabrication [J]. Langmuir 2010, 26(18): 14889-14893.
[8]Li Jian, Zhou Ming, Ye Xia, Cai Lan. Self-comparison measurement for slippage on superhydrophobic surfaces based on the wetting transition [J]. J. Micromech. Microeng. 2010, 20(11): 115022.
[9]Zhou Ming, Li Jian, Feng Chengcheng, Wu Chunxia, Yuan Run, Cai Lan. Bionic Super-hydrophobic and Drag-reduction Properties On ZnO nano-structured Functional Surface. Chem. Vapor Depos. 2010, 16(1-3):12-14.
[10]Li Jian, Zhou Ming, Cai Lan, Ye Xia, Yuan Run. On the measurement of slip length for liquid flow over superhydrophobic surface. Chinese Sci. Bull. 2009, 54(24):4560-4565.
代表性专利:
[1] 李健. 一种制备超疏油表面的气体辅助成形法. 国家发明专利,ZL201210569812.9
[2] 李健. 一种制备超疏油表面的液体辅助成形法. 国家发明专利,ZL201210570712.8
[3] 李健,金卫凤. 基于轴对称液滴轮廓曲线和重量的液体界面张力测量方法. 国家发明专利,ZL201210567454.8
[4] 李健. 基于液滴轮廓曲线四测量点的液体界面张力的测量方法. 国家发明专利,ZL201210566095.4
[5] 李健. 基于液滴轮廓曲线三测量点的液体界面张力的测量方法. 国家发明专利,ZL201210566195.7
[6] 李健,金卫凤. 基于轴对称液滴轮廓曲线和体积的液体表面张力测量方法. 国家发明专利,ZL201210566160.3
[7] 李健. 基于液滴轮廓曲线两测量点的液体表面张力的测量方法. 国家发明专利,ZL201210566180.0
[8] 周明,李健,蔡兰. 亲水材料表面超疏水功能转换的微结构设计和方法. 国家发明专利,ZL201010132449.5
[9] 周明,李健,李保家,蔡兰. 一种光栅结构的稳定超疏水表面设计方法. 国家发明专利,ZL201010132398.6
[10] 周明,吴勃,蔡兰,李健. 仿生金属超润湿跨尺度结构设计方法与制备方法. 国家发明专利,ZL200910183588.8
[11] 李健. 一种制备超疏油表面的毛细成形法. 国家发明专利,ZL201210569815.2