常永义:大学教授的“恋农情结”一天,记者随常永义教授来到距离兰州130多千米的天祝藏族自治县,在海拔2 500米的华藏镇设施葡萄园中,只见他向聚集起来的50多位果农,现场讲解葡萄剪修、摘心、防病等关键技术。1996年以来,在常永义教授的直接技术指导下,敦煌阳关国营林场和南湖乡等乡镇,开始科学规范地引种葡萄新品种和进行品种比较试验。......
2023-12-05
院士是中国科学技术方面的最高学术称号,每一位院士都堪称“国之重士”。
每一位院士,都有自己的独门绝技,身为中国科学院院士的燕山大学教授田永君也是如此。多年来,田永君及其合作者对共价材料的硬化机制进行了系统研究,建立了硬化的理论模型,发现多晶共价材料在纳米尺度可持续硬化,突破了材料硬化的传统认识,为大幅度提高超硬材料的硬度指明了全新的发展方向。在此基础上,他们提出了在金刚石和立方氮化硼两种超硬材料中形成超细纳米孪晶组织来获得超高性能的新思路。通过洋葱结构碳和氮化硼前驱体在高温高压下的直接相变,他们合成出超细纳米孪晶结构金刚石和立方氮化硼。纳米孪晶显微组织同时提高了两种材料的硬度、韧性和热稳定性。纳米孪晶金刚石的硬度和韧性高达天然金刚石的2倍,大大推动了高性能超硬材料领域的研究,有望带来加工业和高压科学的技术变革。2018年,田永君教授因卓越的科研表现荣获“陈嘉庚科学奖”。
田永君教授是燕山大学成长起来的第一位院士。(www.chuimin.cn)
田永君教授是在燕山大学这片土地上成长起来的第一个院士,是燕山大学学人当中的杰出代表。燕山大学现有长江学者奖励计划特聘教授10人,国家“千人计划”入选者6人,国家“万人计划”入选者5人,国家杰出青年科学基金获得者11人,国家973、863项目首席科学家2人,国家有突出贡献中青年专家、百千万人才工程人选13人,教育部新世纪优秀人才12人,全国优秀教师、全国模范教师7人,德国亚历山大·冯·洪堡学者8人。此外,学校还涌现了国家自然科学基金创新研究群体、教育部长江学者创新团队、国防科技工业创新团队等优秀科研群体。燕山大学用她宽广的胸怀和肥沃的土壤接纳和滋养着各种人才在这里扎根成长,开花结果。
有关秦皇岛历史名校的文章
常永义:大学教授的“恋农情结”一天,记者随常永义教授来到距离兰州130多千米的天祝藏族自治县,在海拔2 500米的华藏镇设施葡萄园中,只见他向聚集起来的50多位果农,现场讲解葡萄剪修、摘心、防病等关键技术。1996年以来,在常永义教授的直接技术指导下,敦煌阳关国营林场和南湖乡等乡镇,开始科学规范地引种葡萄新品种和进行品种比较试验。......
2023-12-05
目前,用Raman光谱表征纳米颗粒[5-7]正受到越来越多的关注,很多纳米颗粒的红外光谱没有表现出尺寸效应,但它们的Raman光谱却有显著的尺寸效应。如ZrO2、TiO2等纳米颗粒的Raman光谱与单晶或尺寸较大的颗粒明显不同。总体来说,对于纳米颗粒尤其是粒径小于10 nm的纳米颗粒,Raman光谱主要特点为:①低频的Raman峰向高频方向移动或出现新的Raman峰;②Raman峰的半峰宽明显宽化。对其他纳米材料拉曼光谱的研究中也发现了相应的相变及尺寸效应[10]。......
2023-06-20
聚吡咯材料具有较多的应用,比如,利用聚吡咯的吸湿性能,可以捕获环境中的湿气,且随着湿度的增强,聚吡咯的离子导通作用占据主导作用。改变外电压,可以调控聚吡咯的掺杂、去掺杂状态以及掺杂水平。以上结果表明,聚吡咯可以作为新的能量转化体系的功能化材料。本节主要基于一维聚吡咯纳米线制备了一种独特的利用单价阳离子迁移实现的纳米线发电机。......
2023-06-30
全体学生遂召开大会,决定罢课,驱逐李书田,一时大字报贴满校内外,展开了又一次大规模的风潮,并于翌日成立了护校委员会。李书田对校友们表示愿接受调停。随后即定于三月二十四日由调解人陪同李书田回校,所有条件均已履行,仅赔偿之款学生们未能凑齐,调解人恐事败垂成,当为垫出,面交李书田。这样,北洋大学的驱李风潮,在孙国封限定之最后日期前,完全解决。......
2023-10-08
一般来说,粒径在1~100nm之间的粒子称为纳米粒子。PVD法是在惰性气体中加热蒸发原材料,使材料汽化或形成等离子体,然后经冷却得到纳米粉末。其中,Nan-oxTMS2631P纳米Al2O3-13TiO2和武汉地大YSZ纳米团聚体粉末性能参见第4章的表4-28。......
2023-06-18
晶须的生长发生在其根部,它是被推挤出来的。晶须的生长必须要破坏氧化物,并使其暴露出自由表面。为了分析晶须的生长动力学,我们假定一个在柱坐标系下的二维模型。因此晶须的生长速率为为了评估晶须的生长速率,我们需要了解锡的自扩散率。由此可看出,晶内扩散得很慢,所以它并不是晶须在室温下生长的主要原因。因为假定晶界扩散机制主导,我们需注意到几个晶界将晶须的底部与锡母材的其余部分相连。......
2023-06-20
磁性纳米材料是一种新型的功能性纳米材料,作为一种特殊的外磁场可控以及自身存在磁相互作用的材料。磁性纳米材料按不同的标准可分为多种类型。根据应用的角度不同,磁性纳米材料可分为纳米微晶软磁材料、纳米微晶永磁材料、纳米磁记录材料、磁性液体、颗粒膜磁性材料、巨磁阻材料等。下面列举一部分磁性纳米材料进行简单介绍。纳米微晶软磁材料。对于不同的纳米材料,这种临界尺寸是不相同的。......
2023-06-20
一维功能纳米材料的种类很多,不同的纳米材料具有的性能也不同。功能纳米材料学研究的巨大进展为纳米电子学、纳米机械学等学科研究的开展提供了可能,并奠定了基础。纳米材料的光学性质之一为线性光学性质。目前,纳米材料拉曼光谱的研究也日益引起研究者的关注。......
2023-06-30
相关推荐