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师资队伍

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郭东来

发布时间:2026-09-15

    姓 名:郭东来           

    职 称:副研究员/硕导

    学历/学位:研究生/博士  

    电 话:18971451201

    邮 箱:dlguo@whut.edu.cn

    实验室地址:武汉理工大学西院德生楼401室

    招收学生专业

    学术型硕士:仪器科学与技术

    专业型硕士:机械


    工作与教育经历:

    2012/02至今        武汉理工大学光纤传感技术国家工程实验室,副研究员

    2011/07-2012/01,    武汉理工大学光纤传感技术国家工程实验室, 助理研究员

    2008/10-2011/06,    南洋理工大学(NTU), 数理学院(SPMS),博士后

    2003/09-2008/05,    武汉大学,凝聚态物理,博士

    1999/09-2003/06,    武汉大学,物理学基地班, 学士

    主要研究方向:

    基于拉曼光谱的多组分气体光纤传感系统研发

    微纳光纤传感器件研发

    近几年研究项目:

    1.科学技术部, 国家重点研发计划子课题, 2022YFB2404304, 储能电池“电-热-力-气”原位传感技术, 2022-11 至今, 170万元, 参与

    2.企业委托,“鄂州机场高速公路二期工程智慧光栅阵列传感光缆轻量化封装工艺与环境交互增强技术研究”,2025/12至今,1010万, 主持

    3.企业委托,“哈龙灭火剂测量系统研发”,2025/1 至今,210万 主持

    4.企业委托,“芜湖汽车前瞻技术研究院有限公司光纤传感器技术开发项目”,2024/03 至今,185万 主持

    主要研究成果:

     获得中国仪器仪表学会科技进步奖一等奖、中国光学工程学会科技进步一等奖、申请国家发明专利20余项,发表SCI论文40余篇。近年围绕光纤增强/毛细管增强拉曼光谱(FERS/CERS)多组分气体传感开展系统研究,将反谐振空芯光纤与金属涂层毛细管拉曼探针的检测灵敏度推进至 ppm—亚 ppm 量级,并率先将其应用于锂离子电池(含 LiFePO₄ 软包电池)充放电产气的原位、无损、实时监测,相关成果发表于 Energy Storage Materials、ACS Sensors、Sensors and Actuators B、IEEE Sensors Journal 等期刊。

     近几年代表性论文:

    (一)2026 年

    1. In situ Raman diagnostics of gas evolution during overcharge-induced failure in Li-ion batteries[J]. Energy Storage Materials, 2026.(过充失效过程中锂离子电池产气的原位拉曼诊断)

    2. A Multiplexed Raman Sensor Enabling Parallel, Real-Time Monitoring of Complex Gas Compositions[J]. Sensors and Actuators B: Chemical, 2026.(支持并行、实时监测复杂气体组分的多路复用拉曼传感器)

    3. In situ non-destructive Raman detection of gas evolution in LiFePO₄ pouch cell[J]. Journal of Energy Storage, 2026.(LiFePO₄ 软包电池产气的原位无损拉曼检测)

    4. CH₄, C₂H₄, and C₂H₆ Sensing by Fiber-Enhanced Raman Spectroscopy[J]. Journal of Raman Spectroscopy, 2026.(光纤增强拉曼光谱对甲烷/乙烯/乙烷的检测)

    5. Tapered multi-core fiber optic temperature sensor with ultra-high sensitivity based on etching and PDMS sensitization[J]. Optical Materials, 2026.(基于刻蚀与 PDMS 敏增的超高灵敏度锥形多芯光纤温度传感器)

    (二)2025 年

    1. All-Fiber Multicomponent Gas Raman Probe Based on Platinum-Coated Capillary Enhanced Raman Spectroscopy[J]. ACS Sensors, 2025.(基于铂涂层毛细管增强拉曼光谱的全光纤多组分气体探针)

    2. Platinum Coated Capillary Enhanced Gas Raman Spectroscopy: Analyzing the Multi-Gas Release From Lithium-Ion Batteries After Formation[J]. IEEE Sensors Journal, 2025.(铂涂层毛细管增强拉曼光谱分析锂离子电池化成后的多气体释放)

    (三)2024 年

    1. Atmospheric Environment Monitoring by Antiresonant Fiber-Enhanced Raman Spectroscopy With Sub-ppm Sensitivity[J]. IEEE Sensors Journal, 2024.(亚 ppm 级反谐振光纤增强拉曼光谱大气环境监测)

    2. Antiresonant fiber-enhanced Raman spectroscopy gas sensing with 1 ppm sensitivity[J]. Optics Express, 2024.(1 ppm 灵敏度的反谐振光纤增强拉曼气体传感)

    3. Review on Hollow-Core Fiber Based Multi-Gas Sensing Using Raman Spectroscopy[J]. Photonic Sensors, 2024.(空心光纤拉曼多气体传感综述)

    4. Multi-component gas sensing and signal reception principles using a Raman spectroscopy fiber-optic sensor based on free-space optical coupling[J]. Applied Optics, 2024.(基于自由空间光耦合的拉曼光纤传感器多组分气体传感与信号接收原理)

    (四)2023 年

    1. Compact Raman Spectroscopic Multicomponent Gas Sensing System With Anti-Resonant Hollow Fiber[J]. IEEE Photonics Technology Letters, 2023.(基于反谐振空芯光纤的紧凑型拉曼多组分气体传感系统)

    2. Fiber Interferometer Spectrum Recognition Strategy for Sensitivity Enhancement and Wide-Range Wavelength Measurements[J]. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 2023.(光纤干涉仪光谱识别策略:灵敏度增强与宽量程波长测量)