英国皇家化学学会会士(FRSC),英国材料学会会士(FloMMM),国际薄膜学会会士(FTFS)
个人介绍: 1982年获东北大学材料学学士学位。1984年获北京钢铁研究总院材料学硕士学位。1986年就读于美国威斯康星大学麦迪逊校园,1991年获美国威斯康星大学材料学博士学位,1991年8月入职新加坡南洋理工大学,2006年升任终身正教授。2018年加盟西南大学材料与能源学院,2023年加盟哈尔滨工业大学航天学院同时服务于哈工大郑州研究院。张教授于2018年当选为英国皇家化学会会士(FRSC),薄膜学会会士(FTFS),2007年当选为英国材料、矿物和采矿学会会士(FIoMMM)。张教授曾任美国《材料研究》杂志(Journal of Materials Research)薄膜与涂层领域主编(2003年至今)。自 2009 年以来,张教授一直担任世界上第一个 “薄膜学会”(www.thinfilms.sg)的创始主席和现任主席。张教授撰写/编辑了 26 本著作,并在 CRC Press/Taylor & Francis 出版社出版(详情:
https://www.amazon.com/-/e/B001JPBX42)。目前,张教授已完成了四卷本《能源材料手册》中文版的编写工作,该书已进入由重庆大学出版社出版的最后阶段。在张教授的这些著作中,截至2015年10月,仅《材料表征技术》一书就已被30多所欧美大学采用为教材。该书还被翻译成中文,于2010年10月由中国科学出版社出版,并在中国全国发行(也可在亚马逊网站在线购买)。张教授还是由CRC Press/Taylor & Francis 出版的《材料科学与工程进展》丛书的系列编辑。他的全部著作可在亚马逊网站
https://www.amazon.com/-/e/B001JPBX42 找到。多年来,张教授撰写/合作撰写了420多篇同行评审的国际期刊论文,截至2025年3月26日,H指数为64,总引用次数超过14,438次 (
https://publons.com/researcher/2817766/sam-zhang/)。
研究领域: 纳米材料硬质薄膜与涂层以及能源薄膜/太阳能电池
报告标题: Visible Light and Infrared Camouflage Based on Epsilon Near Zero Materials
摘要: As advanced detection technologies advance toward intelligent capabilities, the camouflage has become increasingly prominent. In recent years, research has focused on integrating infrared directional thermal emission and selective full-angle thermal emission in the long-wave infrared spectrum with visible light camouflage through structural innovations, including multilayer photonic crystals, phase-change materials, equidistantly excited gratings, and 2D materials. To date, the integration of infrared directional thermal emission with visible light camouflage remains unexplored in published literature. This study proposes a novel approach for achieving infrared directional thermal emission by employing gradient epsilon-near-zero (ENZ) materials. Thin film structures, including Al2O3/TiO2/Ge/SiO2/SiO and TiO2/Ta2O5/Ge/Y2O3/MgO, are designed to facilitate directional thermal radiation emission in the 8–12 and 12–16 μm bands, respectively. These structures enable the selective detection of p-polarized infrared signals at specific angles, thereby advancing infrared camouflage strategies. Furthermore, leveraging the thin-film interference effect of visible light, a color modulation layer is incorporated into the gradient ENZ structure. By manipulating the thickness of the ZnS film layer, extensive color variations can be achieved, thereby providing a foundation for visible light camouflage applications.