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肖洪未,1981年出生,籍贯四川资中,博士研究生学历,研究方向为城乡规划理论与方法、遗产保护、城市更新。2018年6月毕业于重庆大学建筑城规学院,城乡规划学,获工学博士学位。2018.07~至今,西南大学园艺园林学院,从事规划、建筑、景观三位一体的相关教学、科研工作,授课课程包括风景园林建筑设计、风景园林遗产保护、城市设计、城市绿地系统规划等。共发表论文30余篇,主持与参与各类纵向、横向项目50余...
洪义麟,1985年加入国家同步辐射衍射光学元件组,长期从事同步辐射软X射线波带片、光栅的研制,从事X射线透射光栅、全息离子束光栅研制,承担和组织多项863大口径光栅项目,先后研制了大型离子束刻蚀机、旋涂机、弯月面涂胶机、灰化机等系列微细加工设备,目前担任重大专项子项负责人。
高能量密度锂金属电池(LMB)中往往存在较高的反应和扩散势垒,导致其电化学动力学缓慢,并限制其商业化应用。以转化型锂硫电池为例,锂硫电池正负极电化学过程具有典型的自串联反应特征,包含Li+脱溶剂化到后续的硫物质转化反应或者锂电沉积的反应过程,并形成对应的五种典型的能垒, Li(溶剂)x+去溶剂化、硫物质的氧化和还原、Li+扩散及Li0扩散与成核。在反应过程中,电极/电解液界面处的Li(溶剂)x+首...
随着便携式设备和电动汽车对高体积能量密度的智能可逆储能的需求提升,迫切需要开发经济而安全的可充电电池。与锂硫电池相比,镁硫(Mg-S)电池具有更高的理论体积比能量密度(3221 Wh L-1),且地球中镁金属和硫单质的储量丰富。与锂金属电极相比,金属镁具有更高的安全性,不易形成枝晶。然而,Mg-S电池的发展仍处于早期阶段,受到S/MgS的电子/离子绝缘性质、体积变化大以及可溶性多硫化物(MgSx,...
范洪远教授,博士生导师,研究领域:机械工程、材料加工工程。
随着新型储能系统的飞速发展,对高能量密度及高安全性电池提出了更苛刻的要求,如在低温工作下的稳定运行。安全、经济高效和可持续的水系锌离子电池,作为大规模储能的理想选择被广泛研究。其中,钒基正极材料具有较高的理论比容量(589 mAh g-1)、可调的层状结构和优异的低温电化学性能,为提高长寿命低温锌离子电池的能量密度提供了关键选择。然而,钒基锌离子电池在低温工作环境的应用仍面临极大挑战。具体而言,大...
洪广伟,复旦大学材料科学系副教授,研究方向:光纤传感。
近日,深港微电子学院院长于洪宇教授、深港微电子学院李毅达助理教授、南方科技大学公共分析检测中心瞿学选老师访问了新加坡微电子研究所IME A*STAR以及新加坡国立大学(NUS)和新加坡理工学院(SIT)等新加坡大学,对中国与新加坡如何合作开展半导体技术研发,以满足全球微电子市场的需求,以及深港微电子学院与新加坡教育和研究机构如何合作培养半导体行业人才等方面展开了深入交流。
王洪江,教授,硕士生导师,辽宁省教学名师,沈阳市拔尖人才,信息学院院长。“计算机应用技术”校重点建设学科负责人,主要研究方向为新一代信息技术下的文化与科技融合研究、能源电力背景的图像处理研究与应用。
2023年9月17日,2023洪堡国际零碳论坛在京成功举办。论坛由中国石油企业协会碳中和专业委员会联合北京济宁博士联盟、对外经济贸易大学、山东外事职业大学共同主办。
王久洪,西安交通大学仪器科学与技术学院硕士生导师、博士生导师、研究员。Email:jhw@mail.xjtu.edu.cn.科研方向:微纳制造及测量技术;微型传感器技术。
李洪彦,1985年生,中共党员,工学博士,副教授,硕士生导师,天津城建大学材料科学与工程学院材料化学系教师兼任材料科学与工程学院实验中心副主任。天津市创新人才推进计划青年科技优秀人才,天津市“131”创新型人才,天津市高校中青年骨干教师。主要从事先进隔热材料和纳米复合材料的研究。主持国家自然科学基金项目1项,天津市自然科学基金2项,参与中央军委重点项目1项,国家科技部重点研发课题1项,国家自然科学...
大气中甲烷浓度的增加是重要的环境问题之一,洪泛湿地是甲烷排放的热点地区,但洪水对甲烷排放的影响缺乏应有的重视。
洪文龙,江苏常州人,副教授,硕士,2003年毕业于南京师范大学,2009年南京农业大学硕士毕业,主要从事焙烤食品加工、粮油食品加工、食品感官评价等课程的教学。工作方面:先后4次被评为年度优秀工作者,5次被评为优秀共产党员,2次被评为思想政治工作先进个人,多次被评为优秀学生工作者,优秀班主任,就业先进个人,优秀党务工作者,优秀社团指导老师,创业园优秀指导老师等。教学方面:2011年以来,先后荣获教学...
铝硫(Al-S)电池由于其高体积能量密度、高安全性、低成本以及Al和S元素的高丰度而被认为是可以满足日益增长储能需求的替代品。然而,铝硫电池仍存在许多挑战,如多硫化物转化动力学缓慢、电解液兼容性差和潜在的铝腐蚀和枝晶形成等问题。当前大多数研究都集中在设计或开发合适的基体材料或优化兼容的电解质上,以寻求高性能的Al-S体系,包括:i) 设计高导电性的基体来提高电极电导率;ii) 开发杂原子掺杂的多孔...

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