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高世桥
高世桥,研究方向:微机电技术,高速条件下的控制技术,职称:教授。
高世桥 2021-12-31
张武高
焊接物理;高效焊接过程的数值模拟与检测控制 1. 2018-2022 基础加强重点项目专题“低温助燃燃料燃烧特性与燃料设计研究”(编号2017-JCJQ-ZD -001-01-04)”,负责; 2. 2017-2020 国家重点研发计划课题“混合动力专用柴油机研究”(2017YFB0103501),交大负责; 3. 2014-2017 国家自然基金面上项目“压燃式内燃机微纳颗粒的燃烧控制、声波团聚清除及对大气影响的基础研究”(51376118),负责人;  4. 2011-2015 国家自然基金面上项目“稀燃NOx储存-还原机理及基于燃料重整和NSR的二甲醚发动机性能研究”(51176119),负责人;  5. 2010-2012 国家自然基金面上项目“基于燃料重整废气再循环(REGR)技术的二甲醚发动机低温燃烧机理研究” (50976070),负责人;  6. 2007-2009 国家自然基金面上项目“REGR作用下DME/NH3的燃烧机理及发动机性能研究”(50676056),负责人;  7. 2008-2010 国家863重大项目“上海市典型道路工况下的二甲醚汽车商业运行”(2007AA11A100),第二负责人,交大负责人;  8. 2012-2015 国家支撑计划“现代化畜禽养殖场废弃物资源化利用关键技术研究与示范”(2012BAD47B04),主要参与人;  9. 2003-2005 国家自然基金重点项目 “燃用生物生成乙醇混合燃料的压燃式柴油发动机研究” ,主要参与人;  10. 2006-2009 国家基础研究(973)项目 “石油替代燃料与燃料设计”;主要参与人;  11. 2003-2005 国家科技部“十五”攻关专题“清洁汽车行动”专项课题“二甲醚汽车的开发研制”,主要参与人;  12. 2002-2004 上海市科委重大专项“燃气发动机热泵与建筑热环境设备研制与应用”, 主要参与人;  13. 2013-2014 绿能公司合作项目“高效低排放液化天然气发动机的开发研究”,负责人;  14. 2008-2010 齐耀动力合作项目“斯特林发动机的喷雾与燃烧机理研究”,负责人;  15. 2008-2010 国家、行业、企业标准:二甲醚汽车系列标准研究与制订,主要负责人;  16. 2008-2010 BP公司国际合作项目“车用二甲醚燃料标准研究”,主要参与人;  17. 2008-2009 新奥公司合作项目“张家港公交在用公交车的二甲醚改造”,负责人;  18. 2006-2008 上海汽车科技基金“二甲醚城市客车燃料系统关键技术及企业标准研究”,负责人。 专利: 1. 专利名称:一种耐二甲醚燃料的橡胶复合材料及其制备方法,申请号:201310595055.7; 2. 专利名称:一种耐二甲醚汽车燃料的橡胶密封材料及其制备方法,申请号:201310595006.3; 3. 专利名称:燃气热泵系统模糊串级控制装置,授权号: CN200410017359.6; 4. 专利名称:零氮氧化合物排放的压燃氧气发动机,授权号: CN03129051.5; 5. 专利名称:燃气热泵冷热水机组系统控制装置,授权号: CN03129050.7; 6. 专利名称:球型导流双段载体式催化转化器,授权号: CN03116600.8; 7. 专利名称:锥型导流双段载体式催化转化器,授权号: CN03116297.5; 8. 专利名称:基于球弧蜂窝板的汽车尾气催化器,授权号: CN02137434.1; 9. 专利名称:基于圆形蜂窝板的尾气催化器,授权号: CN02137435.X; 10. 专利名称:机械式柴油车改装的电控双燃料汽车的发动机系统,授权号: CN00132753.4 。
张武高 2021-06-23
廖高良
姓名: 廖高良 系别: 能源与动力工程系 职称/职务: 助理教授
廖高良 2021-12-31
高玉滚
高玉滚,男,北航天汇高级副总裁,中国高等教育学会科技服务专家指导委员会委员
高玉滚 2023-03-31
高德友
高德友,男,四川大学科研院科技合作与技术转移部副部长,中国高等教育学会科技服务专家指导委员会委员。 十多年来从事党务、行政管理和科研管理、科技合作与技术转移转化工作,具有丰富的科技合作与技术转移经验: 1、作为主要执笔人,起草了四川大学科技成果转移转化纲领性文件一一《四川大学科技成果转化行动计划(试行 )》,参与起草了相关配套文件,负责制订了一系列落实举措及操作流程等,推动了学校科技成果转移转化体制机制改革创新; 2、作为具体负责人完成了首批“国家双创示范基地”之变革性技术国际研发转化平台(建设经费 1.5 亿元)的申请、建设和验收工作,成效显著; 3、2013 年起具体负责与泸州的校地合作工作,开创了四川大学与地方合作的“三个一”(一支资金、一个平台、一支队伍) 校地合作模式和实施路径,成为四川大学校地合作的典范模式; 4、作为负责人或参与人,完成了一系列省市科技成果转移转化研究项目,顺利结题验收,总经费 1000 余万元
高德友 2023-03-13
高线产品
产品主要应用于焊丝焊线、硬线类、冷镦钢、建筑用。焊线系列产品拉拔不断裂、成分合格、氧化铁皮易去除,抗拉强度可控制在最佳要求范围内,产品低C、低Si保证良好的焊接性,高Mn保证熔敷强度;冷镦系列产品钢中S和P等杂质含量少,具有良好的塑性和冷顶锻性能,冷成型性能良好; 热轧钢筋屈服强度较低,塑性好。抗震钢筋强度高,经济性好;韧性好,具有较高的抗弯度、时效性能,较高的疲劳性能;焊接性能好,适应各种焊接方法,工艺简单方便。
日照钢铁控股集团有限公司 2021-09-09
高顿财经
投资理财、审计师、管理会计师、心理咨询师、税务师、薪税师、金融实操、会计实操……每年15,000+直播课,100万+ 学员与你一起看直播课
上海高顿教育培训有限公司 2021-02-01
高顿网校
国际、国内课程;线上公开课
上海高顿教育培训有限公司 2021-02-01
用于制备各向异性热变形稀土永磁体的真空感应热压热变形装置
用于制备各向异性热变形稀土永磁体的真空感应热压热变形装置,包括支撑体、炉体、施压系统和加热系统,所述施压系统包括上压头、下压头和液压驱动组件,所述加热系统包括感应线圈及与感应线圈连接的感应加热电源,所述炉体为夹层水冷结构,炉体外壁设有冷却水进口和冷却水出口,炉门上设有观察窗。炉体安装在支撑体的底座上,下压头位于炉体内腔并固定在炉体底部用于放置模具,上压头位于炉体内腔,其上端与伸入炉体内腔的液压驱动组件中的压杆连接并位于下压头的上方,所述压杆、上压头和下压头的中心线重合,感应线圈位于炉体内腔并安装在与模具的放置位置相适应处。该装置能缩短磁体的冷却时间,保证大尺寸磁体的磁性能和提高生产效率。
四川大学 2021-04-11
关于单层FeSe/SrTiO3高温超导机理的研究系列进展
北京大学量子材料中心王健研究组与合作者在钛酸锶(SrTiO3)衬底上外延生长的单原胞层厚(0.55 nm)铁硒(FeSe)薄膜中观测到了具有磁激发迹象的玻色模式和强非磁性杂质诱导的准粒子束缚态。两项发现为超导机制备受争议的单原胞层铁硒薄膜提供了异号配对的重要实验证据,表明在该体系中尽管界面电–声耦合被认为可以增强超导特性,自旋涨落对于库珀对的配对有着不可忽略的作用,或对铁基高温超导机理的统一理解提供重要参考。 提升超导转变温度和理解库珀配对机制是超导领域两个最重要的研究方向。在以往的铁基超导研究中,基于电子–空穴费米口袋嵌套的s±波配对被广泛接受。然而对于AxFe2−ySe2 (A = K, Rb, Cs, Tl)、(Li1−xFex)OHFe1−ySe,尤其是单原胞层 FeSe/SrTiO3等一系列重电子掺杂铁硒化合物,重电子掺杂会导致费米能级上移,进而导致布里渊区中心Γ点的空穴费米口袋降至费米能级以下,使得电子–空穴费米口袋嵌套理论失效。因而,铁基超导中的s±配对图像受到严峻挑战。 钛酸锶衬底上外延生长的铁硒薄膜具有铁基超导家族最简单的分子结构和最高的超导转变温度(能隙闭合温度的典型值为65 K),自2012年被清华大学薛其坤团队发现以来在国际凝聚态物理领域掀起了研究热潮。前期,北京大学王健研究组与薛其坤研究组合作采用电输运和抗磁性测量首次报道了单层铁硒中高温超导的直接证据(Chin. Phys. Lett. 31, 017401 (2014),被Science编辑选择文章Science 343, 230 (2014)报道)。然而,其中的超导配对机制,一直存在争议,始终悬而未决。 为了揭示单层铁硒中的超导配对机制,王健研究组开展了一系列系统的实验。实验中的单层铁硒超薄膜采用分子束外延技术生长于钛酸锶衬底。通过原位超高真空(~10−10 mbar)原位扫描隧道谱探测,研究组发现超导能隙外存在由电子–玻色子耦合导致的鼓包(hump)结构。系统的扫描隧道谱实验揭示以该鼓包为特征的玻色模式更接近磁激发信号(图1),极有可能是充当配对媒介、且连接布里渊区近邻角落(M点)电子费米口袋的(π,π)自旋涨落。超导序参量作为复数,其在费米面上的分布存在同相位(保号:sign-preserving)与反相位(异号:sign-reversing)两种情形。杂质散射作为一种相位敏感技术,已广泛应用于以往超导配对研究。其中非磁性杂质尤为特殊,其选择性地局域破坏s±波、d波等异号配对,实验上表现为诱导超导能隙内的束缚态,而对传统保号s波配对无明显效应,因此可用于区分异号和保号配对图像。王健研究组采用沉积于单层铁硒表面的强非磁性杂质铅(Pb)吸附原子作为散射中心,实验中发现相对于正常超导谱形,铅原子在超导带隙边界附近诱导出电子型谱权重增强,同时超导能隙减弱(图2)。该特征是‘隐’束缚态的典型信号。系统的势散射强度调节(图2(d))等实验也印证了这一观点,有力地说明单层铁硒超导能隙函数存在异号。同时,基于异号配对图像,如扩展s±波(图2(e)),南京大学王强华教授与南京师范大学高绎教授理论上定性复现了非磁性杂质诱导的超导谱形重构。上述的玻色模式与非磁杂质散射两项研究成果一致支持单层铁硒中存在以自旋涨落为媒介的异号配对,为最终澄清单层铁硒的界面高温超导机制奠定了重要基础,同时也预示具有不同费米面构型的铁基高温超导体或存在统一解释。图1. 单原胞层 FeSe中具有磁激发迹象的玻色模式。(a) 单原胞层 FeSe的扫描隧穿谱,显示超导能隙外由电子–玻色子耦合导致的鼓包结构;(b) Ω/2Δ1与Δ1的统计负关联(Ω:玻色模式能量;Δ1:内超导能隙)。图2. 单原胞层 FeSe中强非磁性杂质诱导的准粒子束缚态。(a) Pb吸附原子的STM形貌图;(b) Pb吸附原子和正常单原胞层 FeSe的扫描隧穿谱,显示9.5 mV处存在‘隐’束缚态;(c) 跨Pb吸附原子的扫描隧穿线谱;(d) 101组Pb吸附原子扫描隧穿谱(黑实线下方)与无吸附原子时的扫描隧穿谱(黑实线上方)对比;(c) 扩展s±波图像下非磁性杂质的模拟局域态密度谱。 两项工作分别于2019年5月22日和2019年7月15日发表于Nano Letters(Nano Lett. 19, 3464−3472 (2019))、Physical Review Letters(Phys. Rev. Lett. 123, 036801 (2019))。论文链接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.nanolett.9b00144、https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.123.036801。 其中Nano Letters文章北京大学博士生刘超飞为第一作者,北京大学王健教授为通讯作者;Physical Review Letters文章,北京大学博士生刘超飞、王子乔和南京师范大学高绎教授为共同第一作者,北京大学王健教授和南京大学王强华教授为共同通讯作者。 以上工作得到了国家自然科学基金、国家重点研发计划、量子物质科学协同创新中心、中科院卓越创新中心、北京市自然科学基金、江苏省自然科学基金等经费的支持。王健特别感谢谢心澄、王垡、徐莉梅、任泽峰以及量子物质科学协同创新中心在北大超高真空分子束外延与低温扫描隧道显微镜实验室搭建过程中给予的支持。
北京大学 2021-04-11
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