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哈工大
哈工大娄帅锋团队Angew:“数字孪生”辅助解析高载量固态电池不可逆容量损失与激活策略
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!【研究背景】固态电池被认为是解决商用锂离子电池本质安全问题并提升能量密度的可行方案。尽管新型电解质的研发和电池结构优化能够显著提升其性能,但固态电池在介观尺度的电化学基本原理尚未完全明晰。传统的固-液体系的电极过程动力学理论难以适用于固-固体系,尤其是在高载量电极中,电极厚度增加限制了离子的传输效率及可逆性,电压极化显著增大,并加剧其内部非均质反应。因此,深入
锂电联盟会长
2025-03-12
336浏览
稳定循环超6月,循环超5500圈!哈工大田艳红团队最新EES:溶剂化结构调控实现超稳定锌阳极电镀/剥离
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!研究背景水系锌离子电池(AZIBs)凭借高理论容量、丰富的锌资源以及良好的安全性,成为下一代储能器件的有力候选。然而,锌金属负极面临着不可控的析氢反应(HER)、腐蚀和枝晶生长等问题,这些挑战严重限制了AZIBs的进一步发展与实际应用。近日,哈工大材料结构精密焊接与连接全国重点实验室孙卿副研究员(通讯作者)和田艳红教授(通讯作者)联合哈工大(深圳)慈立杰教授(
锂电联盟会长
2025-02-02
444浏览
哈工大开创极紫外光刻的新方法
导语:哈尔滨工业大学的突破,能否带来真正的“国产光刻机”时代?中国科学家正在开创极紫外光刻技术(Extreme Ultraviolet Lithography,EUV)开发的新方法,这一技术的进展为大规模生产先进半导体芯片铺平了道路。在当前研究人员努力规避美国严格制裁的背景下,这些突破显得尤为重要。其中,哈尔滨工业大学的一项研究项目在12月30日举办的“高校及科研院所职工创新成果转化竞赛”中荣获一
阿尔法工场研究院
2025-01-21
1347浏览
深耕红外探测器行业,这位哈工大人用十年打造一家上市公司
十年前,他创立国科天成科技股份有限公司(以下简称:国科天成),带领公司取得数十项发明专利。2024年夏天,国科天成在创业板敲响IPO的钟声,作为国科天成董事长、总经理、哈尔滨工业大学电子与信息工程学院1997级校友的罗珏典一路逐光而行。“哈工大是我耳濡目染的选择”“我的父亲毕业于哈工大,父母都从事航天国防领域相关工作,报考哈工大是我从小耳濡目染的选择。”1997年,罗珏典如愿考入哈工大电子与信息工
MEMS
2025-01-15
1055浏览
哈工大霍华/付传凯、浙大王利光等综述:全固态锂电池中有机-无机复合固体电解质的进展及挑战
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!研究背景可充电锂离子电池(LIB)因其电解质为易燃、易挥发的有机液体而存在严重的安全问题,尤其是在电动汽车和电子设备等大规模储能应用中。此外,采用液态电解质和碳基阳极的商用锂离子电池的能量密度已达到260 Whkg⁻¹,接近其理论极限。全固态锂金属电池(ASSLBs)具有超高的理论能量密度(>300 Whkg⁻¹)和卓越的安全性,已被广泛认为是最有前途的下一代
锂电联盟会长
2024-10-21
2385浏览
可下载|哈工大欧教授-高速无套筒永磁同步电机研究
发现“分享”和“在看”了吗,戳我看看吧诚邀新能源电驱动行业专家学者及研究人员投稿发文录用有奖金 投稿邮箱:EVH1000@163.com来源:电驱世界EVH原创文章1.2024年度日产驱动电机冷却系统简析2.浅述纯电动汽车VCU核心策略之扭矩控制3.2024年度永磁同步电机噪音原理及其改善方案概述4.极致性价比的电驱产品关键技术5.华为多合一DriveONE电驱动技术由电动车千人会主办的“EVH第
电动车千人会
2024-09-20
486浏览
哈工大在超分辨显微成像技术领域取得突破性进展
据麦姆斯咨询报道,近日,哈尔滨工业大学仪器学院先进光电成像技术研究室(IPIC)赵唯淞教授团队在生物医学超分辨显微成像技术领域取得突破性进展。针对目前活体细胞超分辨成像领域中光子效率不足的难题,团队提出一种基于无监督学习的自启发去噪方法,通过无监督深度学习技术,在无需大训练集和高信噪比真值图像的条件下,将光子效率提升了两个数量级,实现了在低光照条件下的温和、长时程活体成像。长期以来,现有显微成像技
MEMS
2024-09-16
742浏览
哈工大朱嘉琦教授团队:为实现高能效互补电路提供了性能卓越的p沟道场效应晶体管
宽带隙半导体晶体管具有低功耗、高工作电压和高迁移率等优点,在高频和高功率电子产品中发挥着举足轻重的作用,如射频(RF)功率放大器和电源转换器。为了驱动和控制这些电子设备,以及满足电源开关应用和故障安全系统的要求,单片集成外围逻辑电路受到热切追求。然而,基于氮化镓(GaN)和碳化硅(SiC)的p沟道FET的低孔迁移率和空穴密度导致性能低于n沟道FET高性能和高可靠性的p沟道FET在常闭(增强模式)操
DT半导体材料
2024-09-09
790浏览
哈工大王家钧/孙飞ProgressinMaterialsScience:固态电池与极快充组合拳应对里程焦虑
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!第一作者:宋亚杰通讯作者:王家钧教授,孙飞教授通讯单位:哈尔滨工业大学【研究背景】2023年,全球电动汽车销量首次超过1300万辆,占新车总销量的16%。电动汽车正以超出预期的速度成为主流。作为电动汽车行业实现跨越式发展的关键技术,极速充电(XFC,10min内充到80%的电或增加200英里行驶里程)是公众广泛接受电动汽车之前必须克服的关键挑战。然而,现有的锂
锂电联盟会长
2024-08-14
845浏览
哈工大张国强教授:永磁电机驱动系统带速重投控制
专家简介张国强,哈尔滨工业大学电气工程及自动化学院,教授。长期从事交流电机驱动控制理论与应用研究,出版英文专著3部,发表SCI/EI论文100余篇,授权发明专利30余件。担任中国电源学会青工委副主任委员、黑龙江省可持续能源变换与控制技术重点实验室副主任、PCIM Asia技术委员会委员等。获黑龙江省自然科学一等奖、技术发明一等奖,中国电工技术学会青年科技奖,IEEE TTE年度优秀论文,中国科协优
电动车千人会
2024-08-13
720浏览
哈工大娄帅锋&尹鸽平、北理工朱彤Nature子刊:低温高载量快充锂离子电池
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!【研究背景】不断发展的便携式电子设备以及动力汽车市场对锂电池的能量密度提出了更高的要求。通常来说,提升能量密度最有效的方法之一就是提高活性物质负载量(即厚电极),从而降低集流体等非活性组分占比。然而,厚的电极通常会导致离子/电子传输距离和电阻成比例地增加,伴随着高的极化和低的利用率。当温度低于0°C时,这些问题进一步恶化,由于电解液离子导电性的降低、锂离子在活
锂电联盟会长
2024-08-13
930浏览
哈工大教授郑萍:2024年度混合永磁型永磁同步电机研究
来源:中国电工技术学会EVH原创文章1.2023年度三合一电驱动的一体化压铸方案之可行性分析 2.2023年度电机控制器软件架构梳理 3.2023年度新能源电机两万五千转卷为何事? 4.2024年度800V配Sic对于驱动电机绝缘系统的挑战? 5.【电机控制技术】电机主动加热控制介绍 扫描二维码 | 关注我们● 电动车千人会 ● 欢迎加入新能源汽车产业交流群 关注公
电动车千人会
2024-08-03
876浏览
哈工大郑萍教授-稀土永磁电机的高效设计方法探讨
EVH原创文章1.新能源汽车软件开发:VCU/MCU/BMS高压上下电协同控制2.2024年度新能源驱动系统之永磁电机与感应电机的二人转 3.浅谈电机原理(1)电机控制 4.浅谈电机原理(2)响应速度与惯量比 5.浅谈电机原理(3)电机设计 6.浅谈电机原理(4)电机学 7.浅谈电机原理(5)永磁体的设计 8.【电机控制技术】逆变器死区补偿控制 9.【电机控制技术】
电动车千人会
2024-07-21
751浏览
哈工大杨春晖&中科院化学所郭玉国合作Angewan:低温锂离子电池性能提升—固态电解质界面的电荷与质量传输优化
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!第一作者:Liwei Dong通讯作者:杨春晖;郭玉国通讯地址:哈尔滨工业大学;中国科学院化学研究所论文链接:https://doi.org/10.1002/anie.202411029研究团队提出了一种新的热力学描述符——固态电解质界面的分离因子(SSEI),用于定量评估低温下锂离子电池中固态电解质界面(SEI)层的电荷(Li+/e-)传输和质量(溶剂)剥夺
锂电联盟会长
2024-07-04
1066浏览
深圳先进院阮长顺团队&哈工大韩振宇团队:变纤维直径3D打印技术为器官仿生构建提供新策略
★欢迎星标 果壳硬科技★具有高适用性的挤出3D打印技术广泛应用于类器官生物制造、组织工程等领域。然而,传统挤出3D打印在墨水沉积轨迹上只可生产固定直径纤维,限制其难以设计制造复杂梯度多孔结构。近日,中国科学院深圳先进技术研究院阮长顺研究员团队联合哈尔滨工大学韩振宇教授团队,医工交叉与融合,提出了变纤维直径3D打印技术,为仿生梯度结构构建提供新思路,相关成果发表在Nature Communicati
果壳硬科技
2024-04-15
841浏览
IGBT驱动电路_哈工大
点击上方名片关注了解更多硬件工程师及从业者都在关注我们 声明:声明:本号对所有原创、转载文章的陈述与观点均保持中立,推送文章仅供读者学习和交流。文章、图片等版权归原作者享有,如有侵权,联系删除。投稿/招聘/推广/宣传 请加微信:woniu26a推荐阅读▼电路设计-电路分析EMC相关文章电子元器件后台回复“加群”,管理员拉你加入同行技术交流群。
硬件笔记本
2024-03-27
566浏览
哈工大实现光致热弹光谱传感器多维度升级
近日,哈尔滨工业大学航天学院马欲飞教授课题组实现光致热弹光谱传感器多维度升级,相关研究成果以《一种基于密集光斑多通池和新型低频石英音叉的高灵敏度光致热弹光传感器》(A highly sensitive LITES sensor based on a multi-pass cell with dense spot pattern and a novel quartz tuning fork with
MEMS
2024-03-27
867浏览
哈工大威武!国产首台大功率重型燃气轮机下线!
近日,我国自主研制的300兆瓦级F级重型燃气轮机首台样机,在上海临港总装下线。哈尔滨工程大学作为参与研制单位,围绕重型燃气轮机燃烧室模拟仿真实验,开展了卓有成效的基础研究工作,助力我国首台样机总装下线。重型燃气轮机是能源领域的核心设备,是迄今为止效率最高的热功能转换类发电设备。燃气轮机由多个高科技部件组成,而这些部件需要在高温、高应力、高腐蚀环境下长时间运行,技术挑战极高,整机技术集成和系统性能匹
飙叔科技洞察
2024-03-17
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IGBT驱动电路_哈工大
欢迎加入技术交流QQ群(2000人):电力电子技术与新能源 106513758高可靠新能源行业顶尖自媒体在这里有电力电子、新能源干货、行业发展趋势分析、最新产品介绍、众多技术达人与您分享经验,欢迎关注微信公众号:电力电子技术与新能源(Micro_Grid),论坛:www.21micro-grid.com,建立的初衷就是为了技术交流,作为一个与产品打交道的技术人员,市场产品信息和行业技术动态也是必不
电力电子技术与新能源
2024-01-20
639浏览
哈工大于淼&孙晔团队:在CO2电催化还原方面取得重要进展
★欢迎星标 果壳硬科技★研究团队 | 作者酥鱼 | 编辑近日,哈尔滨工业大学于淼教授和孙晔教授团队在CO2电催化还原领域取得了重要进展。针对现有CO2还原体系普遍存在的能量效率低的问题,通过构建具有ZnO-Cu和Cu-C60双界面的ZnO-Cu-C60催化剂(图1),形成富*H的Cu表面,降低CO2加氢还原的势垒,在低电压(0.63 V vs. RHE)实现了CO2向甲醇(CH3OH)的高能量效率
果壳硬科技
2023-12-29
4305浏览
哈工大杨彪副教授将分享校园光环境健康与低碳的智能人因工程路径探索
点击上方蓝字 关注我们2023年,照明与显示产业面临前所未有的产业下行压力,深圳市政府黄敏常务副市长、王强常委等领导多次听取协会工作报告,协调相关部门解决产业发展共性问题,支持深圳企业参加越南、土耳其、韩国等展会并予以展位费补贴;逐步完善显示屏企业从业者职称评审体系;推动解决深圳企业产业空间问题;支持协会承办市照明设计师技能大赛,共同打造深圳世界照明显示之都。在深圳市政府的大力支持和从业者的奋力拼
每日LED
2023-12-11
968浏览
华为、哈工大联手发布金刚石芯片专利!
第六届半导体大硅片论坛将于12月7-8日在上海召开,来自新昇、超硅、上海集成电路协会、KLA等公司的专家将带来精彩报告工业参观:半导体大硅片企业上海新昇半导体与上海超硅半导体,目前新昇名额已满企查查APP显示,近日,华为技术有限公司、哈尔滨工业大学申请的“一种基于硅和金刚石的三维集成芯片的混合键合方法”专利公布。企查查专利摘要显示,本发明涉及芯片制造技术领域。本发明实现了以Cu/SiO2混合键合为
半导体前沿
2023-11-23
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华为、哈工大联手:基于硅和金刚石的三维集成芯片专利公布
据企查查显示,近日,华为技术有限公司、哈尔滨工业大学申请的“一种基于硅和金刚石的三维集成芯片的混合键合方法”专利公布。11月14日实质审查生效。这一发明专利,将重大利好金刚石产业发展,为金刚石芯片应用提供重要依据和参考,促进芯片制造领域的重大变革。据了解,半导体产业发展的主流方向是三维集成技术。但随着集成密度不断升高及特征尺寸不断缩小,电子芯片的热管理面临极大的挑战,芯片内部热积累难以向封装表面散
DT半导体材料
2023-11-21
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华为、哈工大联手发布芯片专利
国芯网[原:中国半导体论坛] 振兴国产半导体产业! 不拘中国、放眼世界!关注世界半导体论坛↓↓↓11月21日消息,据企查查显示,近日,华为技术有限公司、哈尔滨工业大学申请的“一种基于硅和金刚石的三维集成芯片的混合键合方法”专利公布。专利摘要显示,本发明涉及芯片制造技术领域。该方法包括:制备硅基Cu/SiO2混合键合样品和金刚石基Cu/SiO2混合键合样品后进行等离子体活化处理;将经等离子体活化
中国半导体论坛
2023-11-21
960浏览
哈工大王家钧ACSEnergyLetters:自下而上的复合正极设计助力实用型的低外压力/高电压全固态电池
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!来源:能源学人【研究背景】全固态电池(ASSBs)是用不易燃的固态电解质(SSEs)取代有机液态电解质的电池,因其能量密度高和安全性高而在储能设备中显示出巨大的可行性。目前,实验室规模的固态电池仍需要不切实际的高外部叠加压力来维持界面接触。传统锂离子电池中的液态电解质可以完全渗入电极空隙并在整个寿命期间保持亲密接触,而刚性固态电解质则不同,它无法快速、均匀地传
锂电联盟会长
2023-11-17
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