郑泉水(1961年3月-),
江西省金溪县人,中国著名力学家,
固体力学与微纳米力学专家。现任
清华大学航天航空学院工程力学系教授,博士生导师,
长江学者奖励计划特聘教授。郑泉水于1978年考入
南昌大学,1982年毕业后留校任教。1985年,郑泉水获得
湖南大学工程力学系固体力学专业工学硕士学位。1989年,郑泉水获得
清华大学工程力学系固体力学专业工学博士学位。他曾任助教、副教授、教授,并担任清华大学工程力学系系主任(2004年至2015年)和清华大学航天航空学院学术委员会主任(2004年至2015年)。 2009年,郑泉水创办了清华学堂钱学森力学班,并担任首席教授。2010年,他创立了清华大学微纳米力学与多学科交叉创新中心,并担任主任。2018年,郑泉水创立了
深圳清华大学研究院超滑技术研究所,并担任所长。2019年,他成为深圳零一学院的创始院长。 郑泉水的主要研究领域是力学基础理论、微纳米界面力学和物理。他在2000后开创了结构超滑理论与应用技术,为相关问题的解决带来了曙光。2004和2017年,他两次获得
国家自然科学奖二等奖(第一获奖人)。2018年,郑泉水获得国家级教学成果
一等奖。
人物经历
教育经历
1983-85年
北京大学应用数学专业在职硕士进修(导师为已故
郭仲衡院士)。
1985年获
湖南大学固体力学专业硕士学位(导师为
杨德品和熊祝华教授)。
工作经历
1982-93年作为江西工业大学土建系的教师,先后任
工程力学助教(1983)、副教授(1987)和教授(1992)。
1989年直接申请并获得
清华大学固体力学专业博士学位(导师为
黄克智院士)。
1990-1993 访问英、德、
法国,先后担任
伦敦皇家自然知识促进学会研究员、德国洪堡基金会研究员、欧洲研究员。
1993年5月调往清华大学工程力学系任教授至今,且为博士生导师(1994)、责任教授和教育部
长江特聘教授(1999)。曾分别作为
英国皇家研究员(1990)、
亚历山大·冯·洪堡研究员(1991)、客座教授等,在英国
诺丁汉大学力学系、德国Aachen理工大学材料研究所、法国Grenoble力学研究所、
加利福尼亚大学Riverside校区机械系、
新西兰Auckland大学工程科学系,以及
台湾成功大学土木系、
香港理工大学机械系等工作访问了5年多。目前还兼力学学报、应用数学和力学、力学进展、力学季刊和国际应用力学和工程等期刊的编委、常务编委、副主编等。
社会活动
2007-2009
澳大利亚Monash大学机械与宇航工程系双聘教授;
2007-2011 《
固体力学学报》和Acta Mechanica Solida Sinica主编;
2007-2015
南昌大学高等研究院创办院长,创办高等研究院本硕实验班(2008);
2009 “国家基础学科拔尖学生培养试验计划”暨“
清华大学人才培养计划”钱学森班创办首席教授;
2010 清华大学微纳米力学与多学科交叉创新研究中心(CNMM)创办主任;
2011-2015 《
力学学报》和Acta Mechanica Sinica主编,
中国力学学会副理事长;
2014-2015 清华大学-
以色列台拉维夫大学XIN中心创办主任;
2018
深圳清华大学研究院超滑技术研究所创办所长。
2023
大连理工大学钱令希工科基础拔尖计划班首席顾问。
主要成就
研究领域
郑泉水教授现阶段的研究兴趣是原始创新或颠覆性创新。其研究成就和当前兴趣,按照时间次序,主要包括四方面:1、
张量和本构理论(1980)与
人工智能底层技术(2017);2、结构超滑科学技术与应用技术(2002);3、极端疏水科学技术与应用(2003);4、工科拔尖创新型人才培养模式(2009)。
上述研究,获得了
清华大学、国家
中华人民共和国国家自然科学基金委员会、国家科技部、国家教育部、
深圳市人民政府、北京市政府、
南昌大学、以及美国
唐仲英基金会等社会资本的资助或捐款。
1、张量和本构理论与人工智能底层技术
本构
方程是当代
固体力学研究的核心难题。郑泉水于1994年独自创建的本构方程
张量函数表示理论,是至今为止该领域被持续他引最多的文献,被该领域1970-90年代主要权威AJM Spencer评价“为各向异性材料的连续介质力学/物理的统一理性公式化指引了道路”,被四年一度的国际力学最高奖Hill奖获得者R. Ogden等用来建立了
复合材料、多功能材料和生物组织等的50多种本构关系。建立的郑-杜模型,被Hill奖获得者
高华健列为细观力学四个主要模型之一,被评价为“最精确的细观力学模型”。解决了非椭球夹杂Eshelby
张量和Cauchy平均转动等长期没有解决的经典难题。
《张量函数表示理论与材料本构
方程不变性研究》项目,于2004年获得
国家自然科学奖二等奖(第1获奖人)。
郑泉水上述研究成果中的一大特色,是对高阶张量的开创性、系统性研究,在此之前罕有高阶张量相关研究;另一方面,最新兴起的
人工智能研究尚缺共性
数学基础,而高阶张量是人工智能技术中的普遍存在。
目前兴趣:
自2017年开始,郑泉水课题组开始与人工智能学界和企业合作,进行高阶
张量理论应用与人工智能底层技术的探索。目前郑泉水带领团队将张量理论中的不可约分解与核磁共振技术相结合,提出了处理核磁共振成像中采样信号的新方法。利用张量数学体系开发出了高效的人工智能底层算法,并将其应用在医学图像处理等领域上。在数据处理方面,利用高维数据的稀疏性,使用张量分解算法,成功对高维数据进行低秩近似,为
人工智能算法处理提供了便利。在人工智能神经网络中,利用张量场
梯度等信息,对
气管、血管等微结构进行特征表征,方便了后续神经网络的特征提取。
2、结构超滑科学技术研究
摩擦和磨损涉及力学、材料、物理、
化学等基础学科和机械、能源、环境、医疗等应用领域,对经济和人类社会影响巨大。据统计,全球约23%的一次性能源浪费在摩擦过程中,70%的机械部件损坏来自于磨损(单此一项就导致工业化国家经济损失约占GDP的5%~7%)。对未来影响更大的是,摩擦磨损使得许多梦寐以求、潜力无限的高端技术无法实现。结构超滑技术的诞生,为相关问题的革命性解决带来了曙光。
结构超滑(StructuralSuperlubricity)是指两个固体表面直接接触区摩擦和磨损近乎为零的一种状态,是范德华相互作用带来的一种独特性能。郑泉水开创了
范德·瓦耳斯纳米器件的理论和实验研究,于2012年在全球范围内率先发现了微米尺度的结构超滑现象,标志着结构超滑技术的诞生。随后,在国家和民间资金持续的大力支持下,汇聚了全球的顶尖研究者,使得团队在结构超滑技术领域一路世界领先。申请获批了全球至今公开的几乎全部的结构超滑发明专利,为微机电技术和数据存储技术中的若干重大技术瓶颈问题提供了革命性的解决方案。2018年,郑泉水等应Nature杂志邀请撰写和发表该领域的未来发展趋势; 2015、2017、2019年,郑泉水等主持召开了迄今为止的历届国际超滑专题会议。《范德华层状介质的滑移行为和力学模型》项目于2017年获得
国家自然科学奖二等奖(第1获奖人)。
2018年9月,在
清华大学、
深圳市政府和深圳市坪山区政府的支持下,
深圳清华大学研究院超滑技术研究所(以下简称“超滑所”)正式成立,这是全球第一个以超滑命名的研究机构。郑泉水担任创办所长,,并负责创建和全权管理运营深圳超滑技术平台。超滑所(暨实验平台)物理地址坐落在深圳国家高新区两核之一的
坪山区。
超滑所的愿景是:“零”摩擦改变世界,为一个更智能、更绿色、可持久的全人类社会,做出独到、革命性的贡献。使命是:成为结构超滑技术全球创意和研发中心,力助
深圳市成为全球创新高地,成就改变世界的创新创业者。
第二届国际超滑科学与技术会议
超滑所近5年的主要研究方向,聚焦在创造和研发基于微米结构超滑材料体系的若干具有重大国家需求或巨大市场前景的革命性技术产品,如基于结构超滑的微纳
发电机、微纳
传感器、下一代存储技术等。这些微机电系统(MEMS)及相关领域产品将拥有数量级提高的俘能或节能、极高品质、极高寿命和微小尺度等特点。同时,超滑所负责的深圳市超滑技术试验平台将建设和发展全球领先的结构超滑微加工平台等研发能力。
超滑所正处于快速发展时期,5年内将引进和打造专业团队,涵盖研发、市场、知识产权、实验室管理、行政、财务等各项职能领域;外加若干博士后(在
清华大学或
深圳市)。欢迎认同超滑所愿景和使命,有志于通过结构超滑技术改变世界的青年俊才加入。
此外,郑泉水教授的清华大学团队将致力于结构超滑科学和方法体系的建立。
3、极端疏水科学技术研究
结构超滑的深层物理机制,源于
范德·瓦耳斯固体介质界面间的极低相互作用以及其界面的光滑。有没有可能在固-液界面间也形成极低的粘附呢?现实中我们常见的是,尽管风声呼呼,下雨天高速行驶汽车玻璃上的小水滴却很难被吹走;而在自然界,小水滴却不仅能在荷叶表面上滚来滚去,还能同时带走荷叶表面上的脏物,这是因为荷叶和水滴接触区固-液界面间存在着极低的粘附。这个所谓的荷叶效应,称作为超疏水(Superhydrophobicity),其机理的揭示是1997年人们首次观察到了荷叶表面的微纳结构,使得水滴仅仅能接触到很小比例的表面面积。
由于在能源、环境、生物、医疗、微流芯片等诸多重大领域有着极其广泛且重要的潜在应用,超疏水受到了广泛关注和大量研究,但遗憾的是,由于普遍存在的结构和湿润状态的不稳定性,使得超疏水真正走向可靠的实际应用充满挑战。
郑泉水和合作者于2005年率先揭示了压力作用下材料表面微纳米尺度结构对湿润状态不稳定性的影响;首次实验发现对于特定的微纳米表面结构,超疏水湿润状态可以稳定存在,突破了人们长久以来认为该稳定状态不存在的认识,并从原理上揭示了在实现极端接触角(指接近180°的接触角)、结构和湿润状态稳定性和固液界面输运等方面,表面微结构尺度都起到至关重要的作用。
目前兴趣:
在上述研究基础上,郑泉水课题组致力于实现可实际应用的极端疏水(指具有稳定的极端接触角的超
疏水性)表面的力学机理和材料制备研究。2019年,郑泉水课题组发明了一种高耐磨超疏液材料制备方法,经研究表明,这种超疏液材料具有很强的耐磨损和抗拉伸性,以及制备操作简单、高效、低成本和广泛的适用性,有望大规模应用于工业化生产。
这些研究,除获得了国家
中华人民共和国国家自然科学基金委员会长期资助,并与美国IBM、
波音公司、Schlumberger,
挪威科学技术大学NTNU、挪威Statoi,
法国EDF、
华为等
跨国公司合作。
4、拔尖创新型人才培养体系
郑泉水
郑泉水自2009年至今担任
清华大学人才培养计划钱学森力学班(简称“钱班”)创办首席教授。钱学森力学班以“发掘和培养有志于通过技术改变世界、造福人类的创新型人才,探索回答‘钱学森之问’”为使命。创办十年来,作为入选国家“珠峰计划”(基础学科拔尖学生培养试验计划)的唯一工科基础班,钱班首创了以“进阶式研究学习体系”为牵引的“大工科”创新人才培养新模式——即“课程-研究-社群”(CRC)培养模式,实现了学生发现内心激情、知识自主构建、优秀师生互认、抓住重大机遇等创新成长必要因素的聚合,为当代中国的科技创新人才培养作出了富有突破性、引领性和可普及性的模式创新探索。
针对“钱学森之问”深层次的“痛点”“顽症”而言,钱班十年基本形成的培养模式给出了一个系统性解决之道,以颠覆式创新的思路建立了兼具“精深挑战”与“开放交叉”特色的课程体系,落实了进阶培养,帮助学生通过层层递进的研究训练实现精深学习和激发创新潜能。在录取和评价学生方面,钱班改革了单一招生方式,通过互联网、云技术等平台,强化大学中学合作,形成了拔尖创新人才培养与选拔的有效联动机制。同时推出五维招生测评系统(内生动力、开放性、勇气与坚毅力、智慧、领导力),优化了学生综合评价体系。
十年间,钱班创立的“进阶式研究学习体系”取得了显著的成效,用最少的学分培养了一批在力学与工程前沿交叉领域极富创造力、极具创新潜力的学术英才,在国际上受到广泛认可,是一个面向未来具有普遍意义的“大工科”拔尖创新人才培养新模式。
郑泉水因此于2018年获得国家级教学成果
一等奖,2019年获得宝钢教育基金优秀教师
特等奖等。目前,钱班正着手引导构建更大、更深入、更开放的平台,助推发掘和培养拔尖创新人才。
作为学者和博士生导师,郑泉水长期鼓励研究生挑战难题、勇于开拓,所指导的博士生中有3人获得全国优秀博士学位论文。
郑泉水如下给出两篇论文和钱班十周年纪念文集序,较系统性地反映了他近期关于拔尖创新人才培养的一些思考。
《论创新型工科的力学课程体系》 《“多维测评”招生:破解钱学森之问的最大挑战》
《序:十年寻心、任重道远》
学术成果
Zheng, Q.-S.: Theory of representations for tensor functions — A unified invariant approach to constitutive equations. Applied Mechanics Review 47, 545-587 (1994).
Zheng, Q.-S.: On transversely isotropic, orthotropic and relative isotropic functions of symmetric tensors, skew-symmetric tensors and vectors: Parts I – V. International Journal of Engineering Science 31, 1399-1409; 1411-1423; 1425-1433; 1435-1443; 1445-1453 (1993).
Zheng, Q.-S., Du, D.-X.: An explicit and universally applicable estimate for the properties of multiphase composites which accounts for inclusion distribution. Journal of the Mechanics and Physics of Solids 49, 2765-2788 (2001).
Zou, W.-N., et al.: Eshelby’s problem of non-elliptical inclusions. Journal of the Mechanics and Physics of Solids 58, 346-372 (2010).
Zheng, Q.-S., Jiang, Q.: Multiwalled
碳 nanotubes as gigahertz oscillators. Physical Review Letters 88, 045503 (2002).
Zheng, Q.-S. et al.: Self-retracting motion of graphite microflakes. Physical Review Letters 100,.067205 (2008).
Liu, Z. et al.: Observation of microscale superlubricity in graphite. Physical Review Letters 108, 205503 (2012).
Yang, J. et al.: Observation of high-speed microscale superlubricity in graphite. Physical Review Letters 110, 255504 (2013).
Wang, W. et al.: Measurement of the cleavage
能量 of graphite; Nature Communications 6, 7853 (2015).
Song, Y. et al.: Robust microscale superlubricity in graphite/hexagonal Boron Nitride layered heterojunctions. Nature Materials 17, 894–899 (2018).
Hod, O. et al.: Structural superlubricity: Frictionless motion across the length-scales. Nature 563, 485-492 (2018).
Zheng,
Quacquarelli Symonds et al.: Effects of hydraulic
压强 on the stability and transition of wetting modes of superhydrophobic surfaces. Langmuir 21, 12207-12212 (2005).
Li, Y.-S., et al.: Monostable superrepellent materials. PNAS 114, 3387–3392 (2017).
Zheng, Q.-S. et al.: Small is beautiful, and dry. Science China - Physics, Mechanics \u0026 Astronomy 53, 2245–2259 (2010).
Ma, M. et al.:
H₂O transport inside
碳 nanotubes mediated by phonon-induced oscillating friction, Nature Nanotechnology 10, 692-695 (2015).
郑泉水:开放式的创新人才培养.
水木清华, 10, 22-25 (2012).
郑泉水,
白峰杉,苏,徐芦平,
陈常青:
清华大学大学钱学森力学班本科荣誉学位项目的探索. 中国大学教学, 08, 50-54 (2016).
郑泉水:论创新型工科的力学课程体系,力学与实践,40: 194-202 (2018).
郑泉水:“多维测评”招生:破解钱学森之问的最大挑战,中国教育学刊,5: 36-45 (2018).
郑泉水:序:十年寻心、任重道远,见郑泉水、
何枫主编《求索创新教育,筑梦共赢未来—清华学堂人才培养计划钱学森力学班十周年纪念文集》,
清华大学出版社,I-VII (2019).
人才培养
社会职务
获得荣誉
人物荣誉
1994 首届国际工程科学联合会和国际工程科学杂志杰出论文奖
1995 国家杰出青年科学基金
1996 中国青年科学家(数理奖)
2004 国家自然科学
二等奖(第一获奖人),项目:
张量函数表示理论与材料本构方程不变性研究
2017 国家自然科学二等奖(第一获奖人),项目:范德华层状介质的滑移行为和力学模型
2018 国家级教学成果奖
一等奖,项目:激发学术志趣、培养领跑人才-“学堂计划”拔尖创新人才培养模式探索与实践
人物评价
在科研道路上,郑泉水走过了近40年时间。如果说郑泉水的前20年是围绕着“张量”,那么后20年,他的方向就转到了结构超滑。从选择方向到获得创新成就,中间是不懈的坚持。科研是无尽的阶梯,攀登的每一步都浸透着郑泉水辛苦付出的汗水。(
人民网股份有限公司评)
郑泉水作为学者,怀赤子之心投身于力学研究,把科研推到巅峰;作为师者,帮助学生找到热爱的方向,把育人做到极致。他设立了全世界第一个结构超滑技术研究所,创办的“钱班”模式更是培养出了一批极富创新潜质的人才,成为了全国力学界的教改标杆,对我国教育高质量发展具有重大意义。(2021年度“
杰出教学奖”评委会评)
郑泉水为人儒雅、健谈、幽默、风趣。从上世纪80年代初,大学毕业留校任教起,已经教过了无数学生,遍及各行各业,可谓桃李满天下。至今,他带出的博士生中,已有3名获得“全国优秀博士论文”奖。(
清华大学评、清华校友总会评)
郑泉水在过去40余年的科研和教学生涯里,不断开拓创新,追求卓越,在拔尖创新人才培养方面做了大量探索和具有开创性意义的工作,对清华本科人才培养的格局产生了很大影响。(时任清华大学副校长
彭刚评)
参考资料
郑泉水.清华大学航天航空学院.2024-04-08
郑泉水.清华大学航天航空学院.2024-04-17