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基础研究
材料科学与工程学院
  • 人工智能控制湍流
    湍流-噪声-振动耦合与控制研究所作为人工智能控制湍流的先驱,结合机器学习方法,开创性地提出并研发具备“思维、创新”能力的人工智能控制湍流平台,并用于湍流射流控制,研究发现文献中从未报道过的湍流结构,...
    2020年10月30日 点击:[] 次
  • 面向太阳能燃料制备的高效光电催化材料
    开发低成本、高催化活性和高选择性的催化剂是实现高效太阳能到化学燃料转化的关键。我们在过渡金属磷化物的可控合成、催化机制和器件协同等方面展开研究,揭示了过渡金属磷化物的电子结构与催化性能之间的关系,...
    2020年10月30日 点击:[] 次
  • 新一代动力锂电池富锂锰基正极材料研究
    针对富锂锰基正极材料电压衰减问题,通过理论计算阐明了表面氧优先析出机制及对应的表面重构动力学,并提出了硫改性稳定多阴离子的技术方案,研究成果发表于Nat. Comm.,申请国际专利1项。研究了富锂锰基材料制备...
    2020年10月30日 点击:[] 次
  • 二维半导体材料与器件
    提出了层数调制、栅极电压调制和自组装单分子层调制等物理、化学改性策略,显著调控了MoS2载流子浓度和功函数,为开发低接触电阻的高性能纳电子器件提供了手段,研究成果发表于ACS Nano、APL等知名期刊,应邀为Ad...
    2020年10月30日 点击:[] 次
  • 基于Ag NWs定向排布的高灵敏高透过率的柔性传感器制备及...
    该研究利用水浴提拉法制备了双层定向排列Ag NWs网络。基于该网络的柔性传感器可以实现不同变形行为的在线监测。基于该传感器制备了实时手势探测器,在计算机中对手势进行重建,为虚拟与现实交互提供了可能性。该...
    2020年10月30日 点击:[] 次

  • 多铁BiFeO3薄膜反铁磁序应变调控机制
    BiFeO3薄膜反铁磁序的研究是理解磁电耦合效应和实现电场控制磁性的前提,然而观测反铁磁结构实验手段有限,薄膜中多个铁弹畴的存在进一步使其分析更为困难。因此,BiFeO3薄膜反铁磁结构及其应变调控的物理机制一...
    2020年10月30日 点击:[] 次
  • 性能的柔性混合电子一体化设计与制造平台
    依托“索维奇智能新材料诺奖实验室”,解决了柔性印刷电子材料耐高温、阻燃、抗弯折等安全可靠性的问题,突破了新型复合性能印刷墨水的大规模制备技术,实现了功能化柔性印刷电子器件的快速制备,形成了基于材料-...
    2020年10月23日 点击:[] 次
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