钱金贵  (副教授)

硕士生导师

出生日期:1993-03-06

电子邮箱:

入职时间:2021-12-15

所在单位:生物医学工程系

学历:博士研究生毕业

性别:男

学位:工学博士学位

在职信息:在职

毕业院校:香港城市大学

   

个人简介


钱金贵,博士,副教授,硕士生导师。2017年8月硕士毕业于韩国全南大学机械工程系,期间获得韩国BK21+全额奖学金。2017-2018年曾任香港理工大学机械工程系助理研究员。2021年8月博士毕业于香港城市大学电机工程系,获得优秀学术表现奖。同年底加入合肥工业大学仪器科学与光电工程学院,获聘“黄山学者学术骨干”,2024年入选安徽省青年科技人才托举计划(全省仅30人),2025年入选中国仪器仪表学会首批青年科技人才培育计划。

研究方向聚焦于AI+MEMS(微机电系统),包括传感器、执行器、医学超声等方向涉及芯片设计、控制电路、人工智能和系统集成技术,致力于研发下一代医疗诊断设备和微纳操控机器人。

截止目前,已在微纳传感器领域国际知名期刊以及MEMS, Transducers等顶级会议上累计发表论文40余篇,其中第一作者和通讯作者(含共同)论文20余篇(中科院一区>10篇), 申请或授权发明专利13项。担任Nanotechnology and Precision Engineering、Micromachines、Biomimetics、EngMedicine及压电与声光等期刊青年编委/客座编辑。主持国家级和省部级项目7项。

研究工作在光明网专题报道:【科学报国正当时】合肥工业大学:微纳米“智能传感”,让科幻成为现实 _光明网

                    安徽科技报:安徽科技报--以匠心“传感”未来

招生信息:

硕士研究生:仪器科学与技术和生物医学工程学硕、仪器仪表工程专硕

每年3-5名,研究方向涵盖微电子,医疗仪器,电子电路,人工智能,物理,机械工程、生物医学、电子材料等学科交叉,培养学生综合性能力。可推荐至海内外知名高校读博。

本科生:欢迎品学兼优的本科生参与课题组研究或大创项目。

指导多名本科生在中科院一区/二区顶刊发表SCI论文,指导多名学生获得全国级和省级学科竞赛奖项(全国大学生生物医学工程创新设计竞赛、中国(国际)传感器创新创业大赛、中国大学生机械工程创新创意大赛,ICAN)。

欢迎联系:jgqian@hfut.edu.cn  

研究方向:

1. 压电MEMS传感器

2. 超声操控机器人

3. 可穿戴医疗器械

4. 智能仿生传感

科研项目:

1 国家自然科学基金重点项目,2025/01-2029/12,合作单位负责人。

2 国家自然科学基金青年基金,2024/01-2026/12,主持。

3 中国博士后科学基金面上资助,2026-2027,主持。

4 安徽省科协青年科技人才托举计划,2024/11-2027/11,主持。

5 安徽省自然科学基金青年基金,2023/9-2025/8,主持。

6 安徽省博士后科研项目资助经费,2022/12-2024/11, 主持。

7 xxx全国重点实验室开放课题,2025/1-2026/12,主持。

8 合肥工业大学学术新人提升计划B项目,2024/04-2025/12, 主持。

9 合肥工业大学学术新人提升计划A项目,2022/04-2023/12, 主持。(典型案例)

近年部分代表作:

全部发表情况请点击:Research Gatehttps://www.researchgate.net/profile/Jingui-Qian

[1] Jingui Qian, Chuanmin Liu, Jingjing He, Xiaojing Liu, Shaohui Zheng, Jing Liu, Minghui Chen*, Yong-Qing Fu*, Longzhen Qiu*, Monolithic acoustic droplet centrifuge array for enhancing point-of-care detection of trace microRNAs, Small, 2026,0:e09713.

[2] Jingui Qian, Bowei Zhang, Yong-Qing Fu*, et al., Reconfigurable acoustic tweezer for precise tracking and in-situ sensing of trace miRNAs in tumor cells, Biosensors and Bioelectronics, 2025, 282, 117505. (IF 10.7)

[3] Jingui Qian, Yue Wang, Yong-Qing Fu*, Joshua E.-Y. Lee*, et al., Integrated functions of microfluidics and gravimetric sensing enabled by piezoelectric driven microstructures, Applied Physics Reviews, 2025, 12, 011401.  ( IF11.9,Featured Article,AIP Scilight 专访报道)

[4] Zihan Jin, Yuhang Xue, Jingui Qian*, et al., High-output droplet electricity generator for intelligent self-powered biochemical analysis, Analytical Chemistry, 2025, 97, 24, 12854-12864. 

[5] Yue Wang, Jingui Qian*, et al., Reconfigurable acoustofluidics on piezoelectric microdiaphragm arrays for ultrasensitive biomarker detection, Sensors and actuators B: Chemical, 2025, 444, 138420.

[6] Jiaming Liu, Jingui Qian*, Zuankai Wang*, et al., Bioinspired integrated triboelectric electronic tongue, Microsystems & Nanoengineering, 2024, 10: 57. 

[7] Xianbin Li, Jingui Qian*, et al., Detachable artificial micro-structured silicon chip for reconfigurable acoustofluidic particle manipulation, Sensors and actuators B: Chemical, 2024, 402, 135104. 

[8] Jingui Qian1, Huaize Lan1, et al., Acoustofluidics for simultaneous droplet transport and centrifugation facilitating ultrasensitive biomarker detection, Lab on a chip, 2023, 23, 4343-4351. 

[9] Shun Li, Jingui Qian*, et al., Machine learning-assisted wearable triboelectric- electromagnetic vibration sensor for monitoring human rehabilitation training, Mechanical Systems and Signal Processing, 2023, 201, 110679.  

[10] Jingui Qian*, Joshua E.-Y. Lee, et al., Acoustic centrifugation facilitating particle sensing in liquid on a piezoelectric resonator, IEEE Electron Device Letter, 2022, 43, 801-804.  

[11] Jingui Qian, Joshua E.-Y. Lee*, et al., Acoustofluidic localization of sparse particles on a piezoelectric resonant sensor for nanogram-scale mass measurements, Microsystems & Nanoengineering, 2021, 7, 61.(Featured Article)

[12] Jingui Qian, Dong-Weon Lee*, et al., On-vehicle triboelectric nanogenerator enabled self-powered sensor for tire pressure monitoring, Nano Energy, 2018, 49: 126-136.  

[13] Jingui Qian, Xingjian Jing*, Wind-driven hybridized triboelectric-electromagnetic nanogenerator and solar cell as a sustainable power unit for self-powered natural disaster monitoring sensor networks, Nano Energy, 2018, 52: 78-87.