TOP前言
“TOP大學來了”小編按,1月26日,香港城市大學王鑽開教授、吉林大學于吉紅院士、法國巴黎文理研究大學的David Quéré 作為通訊作者聯合在全球頂級學術期刊《Nature》上發表了題為“Inhibiting the Leidenfrost effect above 1,000°C for sustained thermal cooling”的論文。研究團隊設計和構建了一種熱裝甲(STA)結構,可將萊頓弗羅斯特點(LFP)提高到1150℃,即比目前達到的溫度高出600℃,且仍保持熱傳遞。“TOP資料庫”顯示,這是2022年吉林大學首篇nature\science正刊。
把水的研究做到了極致
“TOP大學來了”小編按,1月26日,香港城市大學王鑽開教授、吉林大學于吉紅院士、法國巴黎文理研究大學的David Quéré作為通訊作者在全球頂級學術期刊《Nature》上發表了題為“Inhibiting the Leidenfrost effect above 1,000°C for sustained thermal cooling”的論文。“TOP資料庫”顯示,這是2022年吉林大學首篇nature\science正刊,值得注意的是,吉林大學於2020年11月25日剛發表過nature,3個多月發表了兩篇正刊。
研究團隊設計和構建了一種熱裝甲(STA)結構,可將萊頓弗羅斯特點(LFP)提高到1150℃,即比目前達到的溫度高出600℃,且仍保持熱傳遞。
該研究的設計包括用作熱橋的鋼柱、用於吸走和散佈液體的嵌入式絕緣膜和用於疏散蒸汽的 U 形通道。具有對比熱和幾何特性的材料的共存協同地將通常均勻的溫度轉變為不均勻的溫度,在所有溫度下產生橫向芯吸並增強熱冷卻。結構化熱裝甲僅受其熔點的限制,而不受設計故障的限制。該材料可以製成柔韌的,因此可以附著在對結構具有挑戰性的基板上。該研究的策略具有在超高固體溫度下實施高效水冷卻的潛力,這是迄今為止未知的特性。
圖文賞析
個人簡介
王鑽開,香港城市大學工學院副院長,機械工程系教授,教育部“長江學者”講座教授,香港青年科學院創始成員。2000年畢業於吉林大學,獲機械工程學士學位,2003年畢業於中國科學院上海微系統與資訊科技研究所,獲微電子學碩士學位,2008年在倫斯勒理工大學獲得機械工程博士學位,2008-2009年在美國哥倫比亞大學生物醫學工程系進行博士後研究,2016年2018年入選香港青年科學院院士,2019年入選國際仿生學會Fellow。主要研究方向為仿生機械系統和微觀傳遞現象等。在Nature Physics、Nature Materials、 Nature Communications、Science、Science Advances、PNAS、PRL等學術刊物上發表SCI論文90餘篇。曾獲第35屆世界文化理事會特別青年嘉獎,香港城市大學傑出研究獎以及國際仿生學會傑出青年獎。培養的博士生榮獲美國材料學會傑出研究生金獎和銀獎(目前香港地區唯一的金獎和銀獎)、上銀優秀博士論文銀獎。
于吉紅,中國科學院院士,發展中國家科學院院士,歐洲科學院外籍院士,吉林大學未來科學國際合作聯合實驗室主任,吉林大學化學學院無機合成與製備化學國家重點實驗室教授。
1985年至1995年在吉林大學化學系分獲學士、碩士、博士學位, 師從徐如人院士。1995年博士畢業後留校。1996年至1998年先後在香港科技大學化學系和日本東北大學物理系做博士後研究。1999年晉升為教授,2001年被聘為博士生導師, 同年獲得國家傑出青年基金,2004年受邀為瑞典斯德哥爾摩大學客座教授,2015年當選中國科學院院士, 2016年當選為發展中國家科學院院士。現為英國皇家化學學會期刊Chem. Sci.副主編,國際分子篩協會理事、英國皇家化學會會士、中國化學會理事。其主要研究方向為分子篩奈米孔材料的設計合成及在能源環境領域的應用。迄今,在包括Science等期刊上發表SCI檢索論文300餘篇;獲授權專利20餘項;主編著作4 部、合作出版著作3 部。獲得國家自然科學二等獎2項,獲IUPAC化學化工傑出女性獎、全球華人無機化學“Bau Family Award",第六屆中國青年女科學家獎,及首批“萬人計劃”科技創新領軍人才等榮譽稱號。主持國家重點基礎研究發展計劃專案(973計劃)、國家重點研發計劃、國家自然科學基金重點及重大國際合作研究專案等,是國家自然科學基金委創新研究群體學術帶頭人、“高等學校學科創新引智計劃”基地負責人、首批“全國高校黃大年式教師團隊”團隊負責人。
新聞多一點
吉林大學:極硬非晶碳是“冰冰”的
“TOP大學來了”小編按,11月25日,吉林大學劉冰冰教授團隊在國際頂級學術期刊《Nature》上發表了題為“Ultrahard bulk amorphous carbon from collapsed fullerene”的新成果。
課題組採用自主發展的大腔體壓機超高壓關鍵技術,利用C60碳籠壓致塌縮形成的“非晶碳團簇”這一新的構築基元,探索了其在20-37 GPa壓力範圍內的溫壓反應相圖,首次成功實現了毫米級近全sp3非晶碳塊體材料的合成。
編輯、稽核:大可
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