中國科學(xué)院深圳先進(jìn)技術(shù)研究院由中國科學(xué)院、深圳市政府和香港中文大學(xué)2006年在深圳共同組建,是國家科技產(chǎn)業(yè)中心深圳唯一的國立科研機(jī)構(gòu)。經(jīng)過十多年的發(fā)展,成長為人才一流、科研一流、服務(wù)一流的國家級研究機(jī)構(gòu)。
依托于中國科學(xué)院深圳先進(jìn)技術(shù)研究院,納米調(diào)控與生物力學(xué)研究室致力于微納表征與調(diào)控、仿生智能材料、計算材料學(xué)、生物力學(xué)、原子力顯微技術(shù)的研究與開發(fā)、3D/4D打印等工作。研究室在仿生智能材料、3D/4D打印、多鐵材料、以及組織工程等領(lǐng)域展開了大量的實驗與理論工作,一系列研究成果曾發(fā)表于Science、Science Advances、Nature Communications、PNAS、PRL、Advanced Materials等高顯示度學(xué)術(shù)期刊,并被Discovery Channel等諸多媒體報道。研究室現(xiàn)承擔(dān)科技部國家重點研發(fā)計劃“納米科技”重點專項、國家重點研發(fā)計劃“變革性技術(shù)關(guān)鍵科學(xué)問題”重點專項、基金委國家重大科研儀器研制項目、深圳市基礎(chǔ)科學(xué)布局項目等一系列大型科研項目,基本形成了設(shè)備先進(jìn)、科研環(huán)境優(yōu)良的研究支撐平臺。依托納米調(diào)控與生物力學(xué)研究室,仿生智能材料團(tuán)隊主要結(jié)合化學(xué)合成與微納制備,探索仿生智能材料(如光子晶體,水凝膠,形狀記憶、自愈合高分子等)在腦機(jī)接口、軟體機(jī)器人及再生醫(yī)學(xué)等領(lǐng)域應(yīng)用等工作。
一、招聘崗位要求:博士后
1. 化學(xué)、材料或生物專業(yè)博士,有過高分子材料,生物材料、組織工程、MEMS加工,或柔性電子(仿生柔性電子皮膚或植入電極)研究經(jīng)歷者優(yōu)先。
2. 具有濃厚的科研興趣,發(fā)表過第一作者SCI論文。
3. 具有良好的溝通能力和團(tuán)隊協(xié)作精神。
二、薪酬待遇
1.年薪21-34萬元之間(含廣東省每年15萬和深圳市每年6萬補(bǔ)助);
2.符合條件的,支持申請孔雀人才,享受市資助160萬元補(bǔ)貼。如果后期深圳市人才政策變動,此條款亦隨之變動;
3.根據(jù)深圳市相關(guān)政策以及個人意愿,協(xié)助申請政府住房補(bǔ)貼(3萬/人)或廉租房;
4.世界排名前200的境外高校畢業(yè)生,符合條件的可申請廣東省“珠江人才”海外青年人才引進(jìn)(博士后)項目共計100萬補(bǔ)貼;
5. 如入選廣東省特支計劃人才,可獲得50萬個人免稅補(bǔ)貼
6.可根據(jù)深圳市相關(guān)政策與個人意愿,協(xié)助辦理深圳市戶口及配偶子女隨遷,您的戶籍將落入深圳先進(jìn)院集體戶口;
7.按照深圳市規(guī)定的社保比例全額繳納社會保險和住房公積金;
8.博士后在站工作期間計入深圳先進(jìn)院工齡,可參加院職稱評定,享受員工同等的其他福利待遇,出站優(yōu)先留院工作;
9.根據(jù)院政策規(guī)定,您將享受17元/工作日的餐費補(bǔ)貼;
10.在入職一年后可享受10個工作日的帶薪年假。
11.除上述待遇或獎勵外,中心根據(jù)表現(xiàn)每季度還可上調(diào)績效工資,且論文發(fā)表、專利申請、項目獲批都有高額獎勵,年底還有年終獎。
三、應(yīng)聘方法
請將以下材料合并為一個PDF文件,發(fā)送至xm.du@siat.ac.cn,郵件標(biāo)題請標(biāo)明“應(yīng)聘職位+本人姓名”。
1. 個人簡歷:包括個人學(xué)習(xí)、工作經(jīng)歷以及學(xué)術(shù)成果等;
2. 個人陳述:可包括個人研究特長,研究計劃,職業(yè)規(guī)劃等;
3. 代表性論文全文(如適用)及其他申請人認(rèn)為必要的材料。
深愛人才,圳等你來!課題組網(wǎng)址:http://dugroup.siat.ac.cn/。
四、聯(lián)系方式
聯(lián)系人:杜老師
聯(lián)系電話:0755- 86582652
地址:廣東省深圳市南山區(qū)西麗深圳大學(xué)城學(xué)苑大道1068號(518055)
電子郵箱:xm.du@siat.ac.cn
研究室代表性論文:
1. An organic-inorganic perovskite ferroelectric with large piezoelectric response,Science, 2017.
2. Nonvolatile ferroelectric domain wall memory, Science Advances, 2017.
3. High-density array of ferroelectric nanodots with robust and reversibly switchable topological domain states, Science Advances, 2017.
4. Direct 4D printing via active composite materials, Science Advances, 2017.
5. Atomic scale insights into structure instability and decomposition pathway of methylammonium lead iodide perovskite, Nature Communications, 2018.
6. Atomic force microscopy methodology and AFMech Suite software for nanomechanics on heterogeneous soft materials, Nature Communications, 2018.
7. Vapomechanically responsive motion of microchannel-programmed actuators, Advanced Materials, 2017.
8. Programmed shape-morphing scaffolds enabling facile 3D endothelialization, Advanced Functional Materials, 2018.
9. Tunable shape memory polymer mold for multiple microarray replications, Journal of Materials Chemistry A, 2018.
10. Inside-out 3D reversible ion-triggered shape-morphing hydrogels, Research, 2019.
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