个人简介


樊成,教授,博士生导师,现任苏州大学未来科学与工程学院副院长。研究方向为智能精密制造、原子级制造,以光学工程、航空航天和集成电路等领域的高精度构件的高性能制造需求为牵引,围绕多物理场可控柔性抛光新原理、柔性抛光面形精度调控新策略、复杂曲面高性能可控柔性磨抛新装备三个方面持续开展研究。主持国家自然科学基金(青年/面上)、江苏省前沿技术研发计划项目课题、江苏省基础研究计划(青年/面上)等国家及省部级项目9项,主持校企合作项目20余项。目前已在国际期刊上发表高水平SCI论文80余篇,一作/通讯SCI论文48篇,授权中国发明专利40余项。研究成果获中国商业联合会技术发明奖特等奖(1/6)、中国产学研促进会产学研工匠精神奖(1/1)、全国博士后创新创业大赛优胜奖(4/6)。获唐仲英基金会“仲英青年学者”、苏州市高等院校/科研院所高层次紧缺人才、吉林省优秀博士论文奖等荣誉。现为中国稀土学会稀土原子级制造技术专业委员会副主任委员、中国机械工程学会高级会员、中国光学工程学会首届青年专家委员。


教育背景:

20059-20097月,吉林大学,机械设计制造及其自动化,学士

20099-20147月,吉林大学,机械制造及其自动化,博士研究生

20128-20143月,新加坡国立大学,机器人控制实验室,联合培养博

研究工作经历:

2025年1月-至今,苏州大学未来科学与工程学院,教授

2023年7月-2024年12月,苏州大学机电工程学院,教授

2017年7月-2023年6月,苏州大学机电工程学院,副教授(首批苏大优秀青年学者)

2014年8月-2017年6月,苏州大学机电工程学院,讲师

研究领域


智能精密制造、原子级制造、工业具身智能

基本信息

头像

樊成  

职称:   教授

院部/部门:   未来科学与工程学院

学历:   博士

学位:   博士研究生

毕业学校:   吉林大学

毕业专业:   机械制造及其自动化

联系方式

通讯地址:   苏州大学未来校区

邮政编码:   215006

电子邮箱:   chfan@suda.edu.cn

联系电话:   0512-67580781

传真号码:  

办公地点:   未来科学与工程学院

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科学研究


先后主持国家自然科学基金面项目、青年基金国家重点研发项目青年科学家项目(子课题)、江苏省基础研究计划和教育部博士后基金等项目,主持产学研合作项目10余项2017入选为“苏州大学优秀青年学者”计划2016被评为苏州市高等院校、科研院所高层次紧缺人才,2021年获首届全国博士后创新创业大赛优胜奖,2023年被遴选为唐仲英基金会“仲英青年学者”,2023年获中国产学研合作促进会产学研工匠精神奖目前已在国际期刊上发表高水平SCI论文近80篇,第一或通讯作者SCI论文48近五年第一/通讯作IJEM(IF=16.1,1篇)、Nano Letters(IF=9.6,1篇)、JMPT(IF=6.7,2篇)、JMP(IF=6.1,5篇)、Tribology InternationalIF=6.1,3篇)等期刊发表SCI论文近50中科院一区TOP期刊12篇,二区102篇ESI高被引,1篇Editors Pick。授权发明专利25项(其中美国发明专利1,公开2PCT国际发明专利。博士毕业论文被评为吉林省优秀博士论文现为中国机械工程学会高级会员,中国光学工程学会首届青年专家委员,连续三年担任亚太光学制造会议暨国际先进光学制造青年科学家论坛专题主席,担任国内外十余个期刊的活跃审稿人。

科研团队

未来科学与工程学院/机器人与微系统研究中心-智能精密制造组

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论文

代表作(20篇):


[1]Fusheng Liang, Xing Liu, Ao Liu, Cheng Fan*, Yang Li. Interleaved hybrid simulated annealing and pattern search for time-optimal feedrate scheduling in multi-axis CNC machining. Advanced Engineering Informatics 69 (2026) 104114. (IF=11.5)

[2]Fusheng Liang , Fazhan Liu, Cheng Fan*, Zhao Wang, Binbin Meng, Tao Chen , Jun Zhao, Yang Li, Xiaofei Yang. High-efficiency deterministic polishing for ultra-precision surface-form correction with B-spline dwell-time densities. Journal of Materials Processing Tech. 355 (2026) 119450.

[3]Zhibin Yu, Zhenyu Zhang*, Zinuo Zeng, Cheng Fan*, Yang Gu, Chunjin Shi*, Hongxiu Zhou*, Fanning Meng, Junyuan Feng. Atomic surface of diamond induced by novel green photocatalytic chemical mechanical polishing with high material removal rate. International Journal of Extreme Manufacturing. 2025, 7: 025102.  (IF=25.1)

[4]Cheng Fan, Xue Qi, Senhao Xie, Binbin Meng, Fusheng Liang, Zhao Wang, Jun Zhao, Tao Chen, Wule Zhu, Xiaofei Yang. Material Removal Prediction and Abrasive Swarm Performance in Electrorheological Polishing of Zirconium-based Amorphous Alloy with Multi-layer Electrodes. Tribology International, 2025, 204: 110508. 

[5]Jun Zhao*, Wenbing Wang, Xianwei Qiu, Zixuan Wang*, Cheng Fan*. Material removal profile model simulations and experiments on the non-contact shear thickening polishing of K9 glass. Journal of Manufacturing Processes. 2025, 134: 435-451.

[6]Zhibin Yu, Zhenghao Jia, Wei Liu*, Zhenyu Zhang*, Feng Zhao, Cheng Fan*, Hansheng Zhang, Yiqiang Lyv, Dongdong Liu. Facet-Dependent oxidative fabrication of diamond determined by operando scanning electron microscopy. Nano Letters, 2025, 25, 5391−5397.

[7] Cheng Fan, Reng Zhang , Jianfa Bu, Zhao Wang, Fusheng Liang, Tao Chen, Lei Zhang, Wei Ji, Zhenyu Zhang, Xuan Li, Marian Wiercigroch*, Jun Zhao*,Yanjun Han. Modelling of submerged air jet polishing process. International Journal of Mechanical Sciences. 294 (2025) 110246. (IF=11.4)

[8]Zhao Wang, Junfei Xu Yue Yang* , Zhi Han, Yinghao Li, Linyao Wu, Fusheng Liang*, Cheng Fan*. Surface profile modelling of inclined-axis polishing based on the microscopic material removal behaviour of abrasive particles. Tribology International, 209 (2025) 110738.

[9]Feng Zhao, Zhenyu Zhang*, Hongxiu Zhou*, Leilei Chen*, Kuo Hai, Liwei Wu, Jiahao Yu, Zefang Zhang, Cheng Fan*. Unprecedented developed composite polishing system to achieve atomic surface integrating rough and fine polishing using a novel hyper-conjugated pad through controlling the temperature of a proposed green slurry. Advanced Composites and Hybrid Materials, 2025, 8: 234. (IF=23.2)

[10]Cheng Fan, Zhi Han, Congyu Zha, Gaopeng Sun, Wenbin Wang, Junfei Xu, Feng Zhao, Fusheng Liang, Zhao Wang. A new compliant polishing method using 3D-printed elastic polishing tool with TPMS structure. Journal of Manufacturing Processes, 2025, 153(15): 788-804

[11]Zhao Wang, Zixuan Wang, Yingdong Liang, Fanwei Meng, Zhijie Cui, Tao Chen, Yue Yang*, Cheng Fan*, Tianbiao Yu, Ji Zhao. Modelling of polyurethane polishing pad surface topography and fixed-point polished surface profile. Tribology International, 2024, 195, 109646.

[12]Cheng Fan, Wei Jiang, Congyu Zha, Zhao Wang, Tao Chen, Fusheng Liang. A new end edge repairing method for flat end mills on a four-axis machine tool using an irregular grinding wheel. Journal of Manufacturing Processes, 2024, 112: 313-328.

[13]Zhao Wang, Xiaowen Rong, Haoran Zhao, Yue Yang*, Fusheng Liang*, Cheng Fan*. Modelling of abrasive particle distribution for pre-mixed abrasive water jet peening surface. CIRP Journal of Manufacturing Science and Technology. 2025, 63: 135-155.

[14]Jianwei Ji, Cheng Fan*, Binbin Meng*. Optimizing machinability and minimizing dislocation slip in hexagonal silicon carbide: The role of off-axis angle and processing surface type. Journal of Manufacturing Processes. 2024, 132, 26: 93-104.

[15]Cheng Fan, Xingfeng Wang, Kaixuan Liu, Yigang Chen, Fusheng Liang, Zhao Wang, Jun Zhao. Material removal mechanism in and experiments of electrorheological polishing of foldable intraocular lenses at low temperatures. Journal of Manufacturing Processes. 2023, 101: 1032-1045. 

[16]Guang Xia, Zirui Wang, Qingyu Yao, Ping Sun, Huaijun Guan, Yongguang Wang*, Cheng Fan*, Da Bian, Dong Zhao, Yongwu Zhao. Modeling of material removal rate considering the chemical mechanical effects of lubricant, oxidant, and abrasive particles for aluminum chemical mechanical polishing at low pressure. Wear, 2023, 530-531, 205023.

[17]Lei Zhang, Chen Ding, Zhao Wang, Cheng Fan*. Multiphase flow field analysis and experimental study of pulsating air jet polishing. Journal of Manufacturing Science and Engineering- Transactions of the ASME. 2022, 144(12): 121014.

[18]Lei Zhang, Chen Ding, Yanjun Han, Zhirui Zhang, Cheng Fan*. Investigation into a novel pulsating cavitation air jet polishing method for Ti-6Al-4V alloy. Tribology International. 2022, 175, 107837. 

[19]Lei Lu, Lei Zhang, Cheng Fan*, Hao Wang*. High-order joint-smooth trajectory planning method considering tool-orientation constraints and singularity avoidance for robot surface machining. Journal of Manufacturing Processes. 2022, 80, 789-804. 

[20]Cheng Fan, Kaixuan Liu, Yigang Chen, Jun Zhao, Andrei Khudoley. A new modelling method of material removal profile for electrorheological polishing with a mini annular integrated electrode. Journal of Material Processing Technology. 2022, 305: 117589. 


专利(部分):

[1] 樊成,陈国栋,龚勋等.一种气囊抛光工具、系统和方法.申请号:201410669176.6, 授权公告日:2016.10.10(发明专利)

[2] 樊成,张雷,赵启智,陆耀. 使用气囊抛光处理非球面的路径生成方法:中国,ZL 2018 1 14211942.7[P]. 2019-11-29. (发明专利)

[3] 樊成,张雷,薛宇程. 一种利用电流变效应抛光人工晶状体的装置及方法. 申请号:202010123479.3. 申请日:2020227. (发明专利)

[4] 韩艳君,张雷,樊成,安东尼布康,朱吴乐. 浸没式气射流驱动抛光设备及抛光方法. 申请号:202010119034.8. 申请日:2020226. (发明专利)

[5] 樊成,张雷,缪宇杰,归悦承. 精密磨床自动上下料装置及上下料方法.申请号:2020109085570  申请日:2020/9/2. (发明专利)

[6] 樊成,张雷,薛曹阳,丁晨,王可军,王倩. 一种微型刀具的刃磨工艺. 申请号:202011211479.0. 申请日:2020/11/4. (发明专利)

[7] 樊成,张雷.数控铣刀端面修磨装置及修磨方法.专利号:ZL 202110314359.6.授权公告日:202278(发明专利)

[8] 樊成,张雷,薛曹阳. 一种微型刀具的刃磨方法. 专利号:ZL202210895510.4. 专利申请日:2022728日,授权公告日:20221122.



荣誉奖励

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开授课程

主讲课程包括:

(1)《机械工程专业英语》
(2)《工业机器人》

(3)《自动检测技术》

(4)《控制工程基础》


招生信息

每年招收4-5名博士、硕士研究生和若干名本科生,欢迎对工业机器人和智能装备感兴趣的研究生和本科生加入课题组。

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