
陆静,女,满族,湖北荆州人。2003年7月毕业于我校材料学院无机非金属材料系超硬材料专业并顺利考取我校材料学院材料学硕士研究生,现为我校亚稳材料制备技术与科学国家重点实验室材料学博士研究生(提前攻博),主要研究超硬工具中结合剂与磨料的界面结合、纳米粉体的表面镀覆改性及纳米金刚石与碳纳米管粉末电极的电化学性能,并作为课题组主要成员参与了其导师王艳辉教授的多项科研项目,具有较强的独立科研水平及英文阅读、撰写和交流能力,多次在国际高水平期刊上发表学术论文。2007年获河北省科技进步三等奖。
2008年10月14日,纳米科学领域国际顶级刊物 《nanoldttdrs》(《纳米快报》)发表了一篇题为《Synthdsisanecharactdrizationofcord-shdllstructuralMWNT-zirconiananocompositds》(《核—壳结构多壁碳纳米管—氧化锆纳米复合材料的合成与表征》)的论文,论文作者用低温水解方法成功制备出了核壳结构的MWNT/ZrO2纳米复合材料,解决了传统化学沉淀法无法在MWNTs表面形成连续的氧化锆涂层的难题。论文一发表就引起了纳米科学领域的广泛关注,《nanoldttdrs》评审人对论文给予了高度评价,据统计其最新影响因子①高达9.63。目前这篇文章的影响因子不仅为燕山大学材料学院的最高值,在整个燕山大学也是名列前茅。该论文的作者就是燕山大学材料学院2005级博士生、年仅27岁的陆静。
那么,在这篇影响因子高达9.63的论文的背后究竟隐藏着怎样的故事?在一个明媚的下午,笔者采访了陆静本人。一条马尾辫,一副圆边眼镜,一件绛紫色风衣,办公桌前的陆静显得爽朗大方而又充满智慧,这就是陆静给笔者的第一印象。
谈及这篇论文,陆静给我们介绍了完成它的详细过程:2006年,她的导师王艳辉教授被公派去英国进行为期一年的学术访问,陆静每周都通过网络跟导师探讨课题的研究进展。在交流的过程中王艳辉教授产生了采用溶液法在纳米粉体表面涂覆氧化物的想法并告诉了陆静。于是陆静马上着手查找相关资料,设计和组装实验装置,迅速完成前期准备工作后将全部精力投入到了实验当中。
与低温水解法相比,传统的化学沉淀法、水热法、溶胶凝胶法、水解沉淀法等虽然都能用于纳米粉体的表面镀附,但是涂层多为颗粒状不连续分布,且大多无法实现均匀包覆。低温恒温水解,即以无机盐为前驱物,通过较低温度下的长时间恒温水解获得均匀连续的氧化物涂层,形成核壳结构的纳米复合材料,通过调节水解时间可以方便有效地控制涂层的厚度。这种低温水解的方法可广泛用于纳米粉体表面涂覆各种氧化物涂层,如氧化硅、氧化铝、氧化钛等,在微电子、光学功能材料方面均有广阔的应用前景。而且低温水解法不需要价格高昂的专用镀附设备,具有操作简单、能耗小、可控性好等优点。
在随后一年多的时间里,陆静反复进行实验和结果分析,以确定实验的可重复性。陆静的办公室在材料馆B楼314,她几乎每天都待在那里工作,从上午10点一直忙到晚上10点,然而她乐此不疲。她比喻说,搞研究就像打游戏一样,过完一关还想着下一关,因为前面总有新鲜的东西等着你去探索,所以一旦进入角色就永远不知疲倦。
虽然前期制备工作的进行比预想中顺利,但是随后的样品回收却遇到了很大的困难。由于纳米粉体尺寸太小和碳纳米管的特殊性,传统的过滤无法实现有效分离。在查阅了大量的文献资料后,陆静开始尝试使用真空抽滤和高速离心两种方法。由于实验室化学仪器条件有限,一个星期制备的样品在经过十几次的水洗醇洗后,往往所剩无几。通过长时间的摸索和改进、饱尝失败苦涩滋味的陆静终于完成了纳米复合粉体的分离和回收,为后期的性能检测扫除了障碍。随后,陆静顺利完成了实验的后期工作,并将试验材料整理成文,投给了美国化学学会的《nanoldttdrs》。经过两个多月的漫长等待,终于收到了编辑的满意答复,评审人对文章给予了高度评价,几乎没有提任何修改意见,只是就他感兴趣的问题交流了一下看法。得知两年来的心血终于得到肯定时,陆静平静如常,只淡淡地说,任何一个东西都不会一伸手就有答案,只要不停地努力,不停地尝试,总会有好结果的。
王艳辉教授这样评价陆静:“她是个脚踏实地的好学生。”陆静确实是一个很用心的学生,她注重效率而不赞成打时间消耗战。正因她每每都能充分准备并迅速进入状态,所以机会常常降临到她的头上。
虽然陆静的大部分时间是待在办公室和实验室里,但她的日常生活并非我们想象的那么枯燥乏味。陆静喜欢有颜色的生活,工作之余她喜欢和朋友一起唱歌、打球、散步,和所有女生一样,陆静还喜欢看感情剧,喜欢逛街,喜欢吃糖、巧克力之类的小零食。她的包里、桌上总是准备着一些小点心。陆静坦言:我的生活里不能没有点心。
采访结束时,陆静微笑着说:“开心地面对每一天,总会有好结果的。”脚踏实地的精神,积极乐观的心态或许正是陆静取得成功的原因吧。
①影响因子(ImpactFactor,IF)是美国ISI(科学信息研究所)的JCR(期刊引证报告)中的一项数据。它是一个国际上通行的期刊评价指标,是对文献或文献集合获得客观响应、反映其重要性的宏观度量。作为评价学术影响力的一个参考数据,通常影响因子越大,影响力和作用也越大。