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华中科技大学
华中科技大学王康丽、李浩秒团队提出一种自上而下的电解液通用设计概念
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!研究背景到目前为止,致力于高压LIB的液体电解质工程中的无数尝试主要依赖于调节本体Li+溶剂化结构。通过微调电解质组分,可以在初始循环期间形成稳定的正极-电解质界面(CEI),以减轻高压条件下的连续催化反应。然而,LCO的表面结构不同于体相,并且处理大量的悬空键,这意味着即使在原始状态下,表面结构也固有地不稳定。在充电过程中,表面CoO 2层弯曲和寄生反应的结
锂电联盟会长
2025-04-15
447浏览
华中科技大学:基于MEMS扫描镜的柔性机器人鼻窦内窥镜
华中科技大学科研成果推荐痛点问题城市工业化和大气环境污染的影响,患有鼻炎患者的群体越来越大。目前中国内地鼻炎患者已超过3亿。其中,患有慢性鼻窦炎(CRS)患者超过1亿人,另外亟需手术治疗的重度患者有700万。功能性鼻窦内窥镜手术 (FESS) 是一种使用直硬性内窥镜用于CRS 的微创外科手术,在通过鼻孔到上颌窦狭窄、弯曲的通道时,需要切除骨和软组织,这可能导致潜在的致命神经血管损伤。市场上手术及诊
MEMS
2025-03-11
241浏览
华中科技大学胡先罗EES:智能集流体实现锂电池“自主退烧”
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!【研究背景】锂离子电池在实际运行过程中经常会产生大量热量,特别是在快速充放电条件下。电池温度的有效调控在确保锂离子电池(LIBs)的性能和安全性方面起着关键的作用。当电池温度超过60 °C时,负极的固体电解质界面(Solid Electrolyte Interphase, SEI)等热敏感组分率先开始分解,导致电池性能快速下降并最终引发翻转失效。此外,恶化的S
锂电联盟会长
2025-03-02
294浏览
华中科技大学在里德堡原子相互作用调控领域取得重要进展
近期,华中科技大学国家精密重力测量科学中心及物理学院李霖教授课题组在里德堡原子相互作用调控领域取得重要进展。课题组发展了基于里德堡缀饰态技术的波函数精密操控方法,实现了里德堡原子之间相互作用的跨数量级、连续调控。基于这一机制,课题组实现了基于低激发里德堡原子的量子操作,展示了两个数量级的量子操作加速,并实现了单光子级别非线性的连续调控。这一结果有望应用于里德堡量子光学及量子计算等领域,实现快速、高
MEMS
2025-02-17
492浏览
“激光先进制作技术团队”荣获第三届“华中科技大学优秀研究生导师团队”称号
为深入贯彻习近平总书记对教育的重要论述,全面贯彻落实全国教育大会和全国研究生教育会议精神,落实立德树人根本任务,提高研究生培养质量,提升导师队伍水平,建设一流导师队伍,完善高水平人才培养体系,华中科技大学于2022年发布《华中科技大学优秀研究生导师和导师团队评选表彰办法》(校研〔2021〕13号)文件,开展学年度优秀研究生导师和导师团队评选。2025年1月,经过院系推荐、资格审查、专家初评、现场答
MEMS
2025-02-08
643浏览
华中科技大学研发出超声无创连续血压监测仪
将超声探头贴附固定在手腕上,仪器可实时显示血压的连续波形与血压值……近期,华中科技大学集成电路学院“声至压现”创新团队向记者展示了他们研发出的新型血压监测仪——通过超声技术,实现无创、连续、精准测量血压。目前该仪器已进入临床测试阶段,后续有望投入ICU病房为危重病人提供服务。新型血压监测仪在医院采集临床数据据悉,血压作为反映人体健康的重要生理指标,其测量方法包括有创和无创两大类,其中无创又分为间歇
MEMS
2025-01-25
679浏览
华中科技大学大功率半导体激光研究室第九届年终学术交流会举行
金龙腾飞送旧年,灵蛇舞动迎新岁。2025年1月12日,华中科技大学光电信息学院大功率半导体激光研究室成功举办第九届年终学术交流会。本届会议紧紧围绕蓝光半导体激光器、光束整形与光场调控、高功率射频板条CO2激光器、蓝光泵浦可见光激光器、激光物理与器件、矢量光场、超快激光光孤子动力学等方面进行交流,搭建学术交流平台、汇报学术成果、提高研究能力、砥砺科学精神交流、提升人才培养质量。激光加工国家工程研究中
MEMS
2025-01-19
460浏览
华南师范大学兰亚乾、华中科技大学黄云辉:超400Wh/kg锂金属电池!
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!锂金属电池(LMBs)被认为是满足高能量密度储能设备日益增长需求的最吸引人的候选者之一,这归功于锂金属阳极的高理论比容量(3860 mAh g−1)和低氧化还原电位(3.04 V vs 标准氢电极),特别是当与高电压(LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2(NCM811))和/或高容量(S和O2)阴极结合时。不幸的是,LMBs的快速容量衰减和潜在的安全风险,这
锂电联盟会长
2024-12-15
264浏览
华中科技大学黄云辉/许恒辉/刘德欢EES:适度溶剂化结构助力低温高能锂金属电池
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!第一作者:Guochang Li,Yifan Tang通讯作者:黄云辉,许恒辉,刘德欢通讯地址:华中科技大学论文链接:https://doi.org/10.1039/D4EE03192J论文简介研究团队开发了一种含有氟化乙酸酯溶剂的凝胶电解质(F-Gel),通过适度的溶剂化结构实现了在极低温度(-40℃)下高电压锂金属电池(LMBs)的稳定运行和高效能量存储。
锂电联盟会长
2024-12-02
799浏览
华中科技大学胡先罗教授AEM:宽温电解质设计
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!研究背景锂离子电池越来越需要在恶劣条件下运行,当前最先进的电解质(主要基于碳酸酯)与在4.3V以上电压下运行的高压阴极存在兼容性问题,产生有害的相间副反应。最近的策略侧重于优化溶剂化结构,从而产生高压稳定电解质,例如高浓度电解质(HCE)和局部高浓度电解质(LHCE)。尽管取得了这些进步,但这些电解质仍然难以在更宽的温度范围内满足高压锂离子电池的操作要求,尤其
锂电联盟会长
2024-11-08
658浏览
华中科技大学黄云辉教授团队AdvancedMaterials:固体锂电池安全性更进一步!
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!研究背景传统液态电解质在锂离子电池中的应用,尽管广泛,但在极端环境条件下可能不可避免地面临泄漏、燃烧乃至爆炸的风险,这些安全隐患显著制约了其更为广泛的部署。相比之下,固态聚合物电解质(SPE)展现出了诸多优势,包括卓越的安全性、较轻的质量、高度的灵活性、良好的制造可扩展性以及优异的电极粘附性能,这些特性使得SPE在实际应用中更具吸引力。然而,值得注意的是,SP
锂电联盟会长
2024-10-30
538浏览
连续六年!华中科技大学光学工程学科稳居软科中国最好学科(光学工程)第一
2024年10月15日,高等教育评价专业机构软科正式发布“2024软科中国最好学科排名”。本次排名涵盖了94个一级学科,共有486所高校的4924个学科点上榜。此次排名不仅展示了中国高校在学科建设方面的卓越成就,也为广大考生和学术研究者提供了权威参考。在备受关注的光学工程学科排名中,华中科技大学光学工程学科再次以卓越的实力和丰硕的研究成果,连续六年排名第一。这不仅是对华中科技大学光学工程学科长期以
MEMS
2024-10-24
966浏览
华中科技大学-剑桥大学光电子论坛暨2024国际产学研用合作会议举办
近日,英国皇家工程院院士、剑桥大学副校长Richard Penty一行来华中科技大学访问,并出席“华中科技大学-剑桥大学光电子论坛暨2024国际产学研用合作会议”。华中科技大学校长尤政会见来宾,与代表团一行共商校际合作、共谋创新发展。尤政向代表团一行的到访表示热烈欢迎。他指出,剑桥大学作为全球顶尖学府,在基础研究领域具有领先优势;华中科技大学光电学科实力位居全球前列,同时地处“中国光谷”,具有丰富
MEMS
2024-09-27
1490浏览
华中科技大学&燕山大学&温州大学EES:反位Li/Fe缺陷瞬态重排,实现磷酸铁锂瞬间修复!
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注! 磷酸铁锂(LiFePO4,LFP)电池因其高可持续性、热稳定性、长使用寿命和低成本而在锂电池市场中占据重要地位,超过三分之一的市场份额。然而,LFP电池在使用过程中会逐渐退化,主要表现为锂离子扩散路径被阻碍,导致容量衰减和寿命缩短。在老化或退化的磷酸铁锂(LFP)材料中,材料失效通常与锂的缺乏有关,这导致锂空位(LiV)、铁占据
锂电联盟会长
2024-08-29
1314浏览
华中科技大学+新思科技光学设计与仿真暑期夏令营:产教融合下的光电技术人才培养新探索
为深化高层次产教融合育人,引领科技浪潮,驱动行业进步,培养新质生产力的未来主力军,华中科技大学光电信息学院与新思科技再度携手,于2024年7月8至10日联合举办了“华科大-新思科技光学设计与仿真暑期夏令营”,活动汇聚了包括华中科技大学、武汉理工大学、中国地质大学在内的全国13所高校共80名在读研究生和优秀本科生,他们跨越地域界限,共聚一堂,探索光电技术的无限可能。本次活动还邀请到多名光电领域的知名
新思科技
2024-07-16
1032浏览
华中科技大学陈炜教授团队,最新Nature
6月26日,《自然》(Nature)在线刊发了华中科技大学武汉光电国家研究中心陈炜-刘宗豪团队题为Buried interface molecular hybrid for inverted perovskite solar cells的研究论文。 研究内容反式(p-i-n)钙钛矿太阳能电池(PSCs)因其兼顾高效率和稳定性、易于量产和叠层等优势,是当前钙钛矿太阳能电池这一新兴光伏技术产业化的
DT半导体材料
2024-07-03
810浏览
华中科技大学+新思科技|光学设计与仿真夏令营开启报名
背景介绍华中科技大学光学与电子信息学院是学校实力最强的院系之一,荣获“全国教育系统先进集体”称号,并获得国家级教学成果一等奖。学院建设的“光学工程”是国家“双一流”建设学科,在教育部多轮评估中位列A+。学院还承担未来技术学院建设任务,建设了多个国家级科研平台,包括武汉光电国家研究中心和激光加工国家工程研究中心。学院积极服务国家战略和区域经济社会发展,尤其在培养光电子信息人才和科技成果转化方面,对“
新思科技
2024-06-19
915浏览
【光电集成】华中科技大学:光电探测器,超越THz时代的新里程碑!
今日光电 有人说,20世纪是电的世纪,21世纪是光的世纪;知光解电,再小的个体都可以被赋能。追光逐电,光赢未来...欢迎来到今日光电!----追光逐电 光赢未来----来源:碳谷申明:感谢原创作者的辛勤付出。本号转载的文章均会在文中注明,若遇到版权问题请联系我们处理。 ----与智者为伍 为创新赋能----【说明】欢迎企业和个人洽谈合作,投稿发文。欢迎联系我们诚招运营合伙人 ,对新媒体感兴
今日光电
2024-05-29
508浏览
华中科技大学AM:原位离子诱导形成富含KxF的SEI,实现超长寿命钾离子电池
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!研究背景 具有快速扩散动力学的钾离子使得钾离子电池(KIBs)具备高功率密度的潜力。但是对于大规模的储能应用,除了低成本和高能量/功率密度外,也迫切需要长期的循环稳定性。长使用寿命意味着在整个使用周期的成本降低,这是能源存储技术向广泛市场渗透的最基本问题。电解质在电池的循环稳定性和库仑效率中起着关键作用。在KIBs中,基于KPF6的碳酸酯类电解质由于其成本低、
锂电联盟会长
2024-05-25
789浏览
华中科技大学黄云辉最新AM:能量密度145WhKg−1的钠离子软包电池
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!研究背景钠离子电池因钠资源极高的丰度而成为大规模储能电池的有力竞争者。然而,传统电解液中的电极界面不稳定,降低了电池的循环寿命。层状氧化物中的过渡金属元素,如镍和锰,可能会溶解到电解质中并沉积在硬碳负极上,从而增加界面电阻。此外,对于负极而言,硬碳的Na+嵌入平台仅为≈0.2 V (vs Na+/Na),因此当电流密度高时,硬碳表面的钠金属电镀迅速发生。而通常
锂电联盟会长
2024-01-26
1202浏览
华中科技大学刘骅锋教授课题组高薪诚聘MEMS和仪器方向博士后
华中科技大学引力中心/精密重力测量国家重大科技基础设施刘骅锋教授课题组拟向国内外公开招聘博士后若干名,年薪30-40万元,特别优秀者上不封顶,本招聘广告长期有效。一、招聘岗位1. MEMS传感器及仪器方向:具有物理、电子、机械、仪器、光学、材料等一个或者多个相关专业背景;熟悉MEMS加速度计、陀螺仪等惯性器件设计及工艺者优先;熟悉微弱信号检测电路及FPGA者优先;熟悉封装、系统集成、惯性器件测试者
MEMS
2023-12-18
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华中科技大学在超表面AR显示研究领域取得新进展
近日,华中科技大学张诚教授课题组以题目Metasurface-enabled Augmented Reality Display: A Review在期刊Advanced Photonics(影响因子17.3)上发表特约综述,文章回顾了基于超表面的AR显示技术,详细分析了三种典型超表面器件,即超透镜(metalenses)、超表面耦合器(metacouplers)和超表面全息器件(metaholo
JMInsights集摩咨询
2023-07-18
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华中科技大学光电学院第一届微波与光电集成学术会议成功举办
在盛夏到来之际,华中科技大学光学与电子信息学院与华中科技大学温州先进制造技术研究院联合主办了第一届微波与光电集成学术会议。此次学术会议邀请到来自学术界和工业界的多位专家学者,为大家带来微波与光电集成的前沿技术与商业应用精彩报告,吸引了来自光电信息学院、集成电路学院等全校近两百位师生的广泛关注和参与。图1 王晓川教授主持会议欢迎仪式本次学术会议分为欢迎分会和两个报告分会,其中报告分会分别由光学与电子
MEMS
2023-07-13
1300浏览
华中科技大学王得丽教授,Adv.EnergyMater.综述观点:锂硫电池中的协同催化
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!文 章 信 息锂硫电池中协同催化作用的总结与展望第一作者:秦金磊通讯作者:王得丽*单位:华中科技大学研 究 背 景锂硫电池具有高理论能量密度(2600 Wh/kg)和低成本等优点,是最具发展潜力的下一代新型电池体系之一。然而,其商业进程仍然受到多方面限制。一方面,锂硫电池中存在复杂的多相反应,在充放电过程中需要克服多个反应能垒,并且中间产生可溶性多硫化锂(Li
锂电联盟会长
2023-06-15
1848浏览
视频教程|微电子器件与IC设计(华中科技大学)
▲ 更多精彩内容 请点击上方蓝字关注我们吧!通过本课程的学习,使学生掌握现代微电子器件及集成电路设计的基本理论。熟悉半导体器件的实际结构、工作原理、基本特性与应用;认识器件宏观特性与微观结构参数之内在联系;了解集成电路的构成、工艺及其设计方法、步骤、规则以及计算机辅助设计系统,特别是单元电路的原理与版图设计;使学生具备现代微电子器件及集成电路设计的理论基础,掌握设计的基本方法。观看教程请点击“阅读
电子工程世界
2023-06-01
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