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王建波
王建波,男,1975年生,教育部“新世纪优秀人才支持计划”入选者,兰州大学物理科学与技术学院教授,博士生导师。1997年于兰州大学物理系获得学士学位,2002年兰州大学物理学院获得理学博士学位。2001年到2002年在加拿大马尼托巴大学访问研究,2007年至2008年在新加坡南洋理工大学电机与电子工程学院访问研究。2008年被聘为凝聚态物理博士生导师,2009年获聘教授,曾任磁学与磁性材料教育部重点实验室副主任,2011年起任中国穆斯堡尔谱学专业委员会秘书长。主要从事巨磁阻抗传感器、高频磁性材料和高频磁性的测量、磁性纳米结构的微磁学模拟、纳米磁性功能材料的制备和性能、磁性材料中的磁共振等方面的研究工作。作为项目主持人承担过的重要纵向项目包括国家863项目一项、教育部新世纪人才支持计划基金项目1项、国家自然科学基金3项、留学基金委项目1项,参与国家自然科学基金重点和面上项目以及其他省部级项目6项,多次担任国际专业会议分会主席并在国内外重要会议上做邀请报告和口头报告。目前作为项目主持人承担国家自然科学基金一项、作为研究骨干承担国家重大科学研究计划项目一项。在Nanotechnology, Physical Review B, Applied Physics Letters,Scientific Reports等国际著名杂志发表SCI论文124篇,H因子20,引用次数达1100余次。已获发明专利授权5项,获甘肃省科技进步二等奖、甘肃省高校科技进步一等奖和二等奖各一次。
王建波 2021-12-31
余小波
余小波,男,1961年出生于湖南安乡,汉族,教育学博士,湖南大学教育科学研究院教授、博士生导师,湖南大学“岳麓学者”特聘教授。兼任中国高等教育学专业委员会常务理事、中国高等教育学会中外合作办学分会常务理事、湖南省人民政府第五届学科评议组成员、湖南省教育督导与评价学会副会长、湖南省教育评价研究中心主任、《大学教育科学》杂志编委会主任等职。近年来,主持国家哲学社会科学基金项目四项(重点项目一项),主编“高等教育质量与评价”系列丛书八部,独著或主编学术著作十部,在《教育研究》《高等教育研究》等刊物发表研究论文一百多篇,多篇被《新华文摘》、《人大报刊资料复印》等转载,研究成果获得过全国教育科学研究优秀成果、湖南省哲学社科优秀成果、湖南省普通高校教学研究成果等奖励多项。
余小波 2021-12-31
刘静波
刘静波,男,1985年9月生,四川德阳人,农学博士,教授,博士生导师。学院副院长,负责科研工作、科研团队建设、科研平台建设、实验室工作、国有资产管理、实验室安全。对口联系科学技术发展部、国资与实验室管理处、基建处。分管科研办公室、生物学实验中心。联系动物科学专业。 刘静波教授长期从事单胃动物饲料原料营养价值评定和营养代谢调控的研究。明确了饲粮养分消化率评定的影响因素以及饲养模式和益生素对猪肠道健康和养分代谢调控的分子机制。主持国家级和省部级课题5项,获得省部级科技进步二等奖2项,授权发明专利2项,以第一作者或通讯作者发表SCI论文三十余篇。 刘静波教授是四川省学术与技术带头人后备人选,四川省杰出青年科技人才。兼任任中国畜牧兽医协会动物营养学分会理事、中国高等教育学会科技服务专家指导委员会委员。
刘静波 2023-03-14
王晓波
个人简介   王晓波 作物耕作与栽培专业副教授,博士,硕士生导师。2005年获得中国科学院东北地理与农业生态研究所环境科学专业理学博士学位。
王晓波 2021-06-23
罗惠波
罗惠波,男,二级教授、副校长、四川省学术技术带头人,中国高等教育学会科技服务专家指导委员会委员,自 1993 年参加工作以来,一直致力于酿酒生物技术及应用科学研究及教学,不断创新产教融合模式,不断总结育人经验,为学校形成鲜明的“白酒”学科特色、建成 20 余个服务于百酒产业的省部级以上教学科研平台、校地合作共建“中国白酒学院”、“五粮液白酒学院”做出了突出贡献。学校办学声誉显著提升,被誉为“中国白酒人才培养的摇篮”,2018 年个人优秀事迹入选“四川省教育改革创新发展典型案列”,带领的酿酒工程教师团队被授予全国“一人先锋号”,并且在中国白酒行业领域中产生了强烈的影响,为泸州老窖、五粮液,郎酒、丰谷等名优酒企提供了制曲、窖池养护、发酵过程控制、酒体设计等方面的技术支撑,相关科研成果在企业中得到了落地转化,为企业提质增效节能减排做出了重大的贡献,并于 2017 年荣获了“四川中国白酒金三角酿酒大师”荣誉称号。 (一)教学方面 坚持面向产业需求,深化教学改革,突出特色办学,闯出了一条地方院校的办学之路。负责建成了“生物工程”国家一流专业、特色专业、国家卓越工程师试点专业、“固态酿造国家工程实践教育中心”、“酿酒工程”四川省一流专亚、卓越农林工程师试点专业、四川省食品与发酵工程实验教学示范中心等国家和省级育人平台。主持的教学改革“面向传统酿造产业转型升级,构建一流白酒人才实践能力培养体系”、“教学科研与实践相结合一探索生物工程类本科人才培养新模式”均获得四川省教学成果二等奖,并发了全国首个“白酒工艺学”视频教学示范课程及“浓香型百酒生产工艺”VR 仿真教学软件,出版了特色教材 5部,发表教改论文 10多篇。充分利用平台优势,面向行业需求,举办了多期酒类培训班,培训人员数千人。教书育人成效显著.被评为学校“教学名师”,办学特色在全国同类高校中广泛交流,受到国家.省、市领导的高度认同,海内外多家媒体报道。 (二)科研方面 深化产学研合作模式,积极融合校外资源,牵头建成了“酿酒生物技术及应用四川省重点实验室”、“中国轻工业酿酒生物技术及智能制造重点实验室”.“四川省酿酒专用粮工程技术研究中心”等 10 余个省部级科研平台,以及“中国生态酿酒产业技术研究院”等一批校企合作平台。带领团队深入企业一线扎实开展科研工作,在浓香型大曲核心微生物群落解析、制曲机械化及曲虫治理方法、浓香型白酒生产技术及装备等方面取得了突出成果,处于国内领先水平,成果在泸州老窖、古商郎酒等公司应用,带来直接经济效益近 100 亿元。近年来,公开发表学术论文 120 余篇,承担及完成科研项目 40多项,授权专利 20 多项,科研成果产业化5项,获得省科技进步奖 5 项,市科技进步奖7项。受聘为多个名优白酒企业高级专家,荣获学校“十天优秀科技人才”、首批高层次创新人才等。
罗惠波 2023-03-13
发波水槽
产品详细介绍
江苏省镇江市长虹教学仪器厂 2021-08-23
在反铁磁材料中观测到拓扑自旋波的研究
李源和合作者所关注的材料是Cu3TeO6,在这个材料中,每个原胞内有12个具有磁性的Cu2+离子。在61K以下,Cu3TeO6成为反铁磁体,原胞中6个Cu2+离子磁矩方向大致平行,而另外6个Cu2+离子与它们反向。利用线性自旋波理论,李源和合作者发现,Cu3TeO6中的自旋波具有线性的能带交叠,而进一步的分析表明这种能带交叠具有拓扑性质:具有纯数形式的拓扑电荷,它们不依赖于模型的细节,而只和体系的对称性有关。李源和合作者证明了,只要材料中具有PT对称性(时间反演和空间反演),那么,自旋波的线性能带交叠总是存在。如果同时也存在整体的自旋旋转对称性U(1),这种拓扑能带交叠具有狄拉克点的形式(图1a),而将U(1)对称性移除,则狄拉克点将拓展为结线(图1b)。狄拉克点和结线都是在特定材料新预言的拓扑能带交叠类型。Cu3TeO6具有很高的晶体对称性(第206号空间群,图1c),由此保证了在U(1)对称性存在的前提下,布里渊区P点位置的自旋波总是狄拉克点。图1:(a)基于J1-J2模型的自旋波色散(b)布里渊区以及布里渊区中的狄拉克点,同时展示了U(1)对称性移除后狄拉克点演化为结线的过程(c)材料中Cu2+离子J1-J2交换网络。 为了在实验上研究上述自旋波的拓扑能带,李源和合作者又对Cu3TeO6晶体阵列样品进行了非弹性中子散射实验。在实验中,李源和合作者观测到了四维空间中清晰的自旋波信号。为了将实验结果和理论计算进行对照,李源和合作者在模拟材料中磁交换作用方面做了大量工作,他们认为:Cu2+离子之间最主要的磁交换作用是最近邻和第九近邻的交换作用,前者由于距离最近,后者由于离子之间相对笔直的交换路径。从图2a和b可以看到实验和计算结果符合得相当好:数据不仅表明在布里渊区的P点存在狄拉克锥型的色散(图2c),而且散射信号的强度与计算也几乎是一致的(图2d和e)。散射信号的强度反映了动力学结构因子S(Q,w),其中包含了自旋波波函数的重要信息,所以实验和理论的一致性可以认为是材料中自旋波拓扑属性的直接验证。图2:(a和b)沿着图1(b)高对称路径的实验和计算的自旋波信号强度图,布里渊区中心是(1, 1, 2)(c)布里渊区P点的狄拉克锥型色散(d和e)a和b虚线框中自旋波的细节,虚线包络表明了P点的狄拉克锥型色散。
北京大学 2021-04-11
超细沸石粉填充PTFE复合材料的制备方法
本发明公开了一种超细沸石粉填充PTFE复合材料的制备方法,包括如下步骤:1)、配料:聚四氟乙烯、超细沸石粉、填充物Ⅰ、填充物Ⅱ按比例进行混合;2)、将配制所得的混合料均匀混合后在20~40MPa压强下冷压成型;3)、将步骤2)所得的成型物放入高温烧结炉中,以30~100℃/小时的升温速率加热至330~380℃保温0.5~2小时;4)、步骤3)所得的烧结产物自然冷却至室温,得超细沸石粉填充PTFE复合材料。采用该方法制备而得的超细沸石粉填充PTFE复合材料性能优异,在不显著降低PTFE基体摩擦系数的前提下提高耐磨性,应用范围广泛。
浙江大学 2021-04-11
一种基于超材料结构的湿度传感器
本发明公开了一种基于超材料结构的湿度传感器,包括基板、输入微带信号线、输出微带信号线、叉指结构、开路短截线电感、微带线地线、聚酰亚胺层,该湿度传感器是在基板上放置由叉指结构和开路短截线电感构成的超材料结构,当空气中的湿度发生变化时,叉指结构上涂覆的湿度敏感材料聚酰亚胺层能够吸收空气中的水汽分子,其介电常数发生变化,导致由叉指电容和开路短截线电感构成的超材料结构产生相应的相移输出,通过检测超材料结构的相移,实现湿度的测量,本发明灵敏度高,测量误差小,同时还具有结构简单、成本低、统计小、功耗低、工艺兼容等优势。
东南大学 2021-04-11
高速超塑性 ZrB2/2024Al 复合材料
项目简介铝基复合材料具有高比强度、高比刚度以及高耐磨损性能,相比传统单一材料强度更高、更轻、更耐磨,是一种应用前景广阔新能源材料。然而,由于复合材料内部含有大量的增强颗粒,使得其综合性能大幅提升的同时,导致材料塑性变差,后续成型加工变得困难,尤其是复合材料焊接成型,难以形成形状复杂的结构零部件,成为铝基复合材料零件化有待于突破的一大瓶颈。上世纪 90 年代初,日本研究人员率先开发出了 SiC/6061Al 高速超塑性铝基材料,其塑性延伸率可达 200%以上,报道最高延伸率
江苏大学 2021-04-14
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