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由于多自由度之间强烈的关联耦合,过渡金属氧化物表现出非常丰富的物理性能,如金属-绝缘体转变、高温超导、铁磁、铁电、多铁性等等。而随着薄膜生长技术的提高,从原子层尺度人工构建不同氧化物的异质界面,引入外延应力、对称性破缺、电荷转移、轨道重构等界面耦合效应,成为了获取氧化物新材料新物性的重要手段。当两种电负性不同的氧化物结合在一起时,界面处近邻原子轨道之间的相互杂化会形成一个能量更低的分子轨道,同时伴...
近日,IEEE电路与系统学会(Circuits and Systems Society, CASS)公布了2023年度著名期刊IEEE Transactions on Very Large Scale Integration Systems(IEEE TVLSI)最佳副编辑(Best Associate Editor)名单,合肥工业大学微电子学院闫爱斌教授获此殊荣。
2024年4月12日,浙江舟山“国蛟一号”北塘110千伏输变电工程海缆段完成敷设,该工程也是全国首次实现全过程机械化施工的海缆工程。与传统十余名工人手动开挖相比,此次海缆登陆运用定向钻技术,在海床以下5米深处钻出一条海底隧道,然后通过牵引机将海缆穿过隧道并传送到指定位置,机械化施工让海缆登陆时长由原来6个小时缩短至1个小时,效率提升83%,费用节省20%,既节省了人力,又保护了生态环境。
记者2024年4月11日获悉,由国网青海电科院牵头承担的国网青海电力首批揭榜挂帅项目“高海拔±800千伏(±1100千伏)直流特高压输变电设备外绝缘关键技术研究”项目近日通过验收。该项目是世界高海拔地区输变电设备外绝缘关键技术研究的一大突破,对世界其他高海拔地区直流特高压工程建设具有指导意义和推广应用价值。项目成果将直接应用于国内高海拔直流特高压输变电工程建设,高效服务于清洁能源外送及输送通道结构...
近日,信息科学与技术学院智慧电气科学中心(CiPES)刘宇课题组提出了一项针对柔性直流电网输电线路的快速灵敏差动保护新方法,研究成果以“A Fast and Sensitive Current Differential Protection for MMC-HVDC Lines”为题发表在电气电子领域国际期刊IEEE Transactions on Industrial Electronics。
2024年4月1日,国家电网金上—湖北±800千伏特高压直流输电工程全线海拔最高铁塔在四川组立完成。该基铁塔位于四川甘孜藏族自治州巴塘县德达乡色烔玛山上,海拔达到4797.9米,也是目前世界海拔最高的特高压输电铁塔。
随着可再生能源和电动汽车在电网中的广泛应用,智能电网系统也面临着不确定性带来的电压不平衡、负载波动、功率损耗等一系列挑战,极大影响了智能电网的稳定性与可靠性。在实际中,电网存在两种不确定性:一种是以可再生能源(风能,太阳能)为代表的静态不确定性,另一种是以电动车充电为代表的动态不确定性。两者可以通过历史数据来进行预测,但会存在样本误差,从而导致决策者做出不“恰当”的决策,引发功率损耗或者电压波动。
2024年3月27日,爱思唯尔(Elsevier)发布2023“中国高被引学者”(Highly Cited Chinese Researchers)榜单。哈尔滨工业大学共有72名学者上榜,机电工程学院教授刘英想、彭高亮、任玉坤、谢晖入选本次榜单,入选学科领域:机械工程。
2024年3月15日,国家电网有限公司陕北—安徽±800千伏特高压直流输电工程、岳西抽水蓄能电站(以下分别简称陕北—安徽特高压工程、岳西抽蓄电站)开工,对于保障电力安全可靠供应、加快建设新型能源体系、实现碳达峰碳中和目标、推动高质量发展具有重要意义。
晶格应变是调控材料电子结构的有效方法。对于电催化析氧反应(OER)来说,在催化剂中引入合适的晶格应变调控d带中心,可优化吸附物与活性位的结合能,提升OER催化活性。通常,拉伸应变降低波函数重叠度而窄化并提升金属d带中心;相反,压应变宽化并降低金属d带中心。
记者日前从中国电力科学研究院获悉,该院联合国内石化企业、电缆厂和高校等上下游单位,采用“问题导向、产学研用联合、跨学科协同”的创新模式,全面开展聚丙烯电缆料性能提升、电缆制造和评价方法研究。历时5年,研究团队取得了一系列具有自主知识产权的创新成果。
随着新能源技术的逐步推广,对储能密度高、工作温度高、工作电压高、温度稳定性好的电容器的需求日益增长。2024年来,研究人员一直致力于提高铅基 (PbZrO3)、钛基( (Bi0.5Na0.5)TiO3和 BaTiO3) 和铁基 (BiFeO3) 多层陶瓷电容器的储能性能。然而,铌酸钠作为研究最广泛的无铅反铁电材料之一,铌酸钠基多层陶瓷电容器的研究却鲜有报道。
近日,南京大学现代工程与应用科学学院杨玉荣、吴迪团队在HfO2基薄膜中发现了可调的正、负一阶压电效应和二价抛物线压电效应,并且可以用外延应变的来控制压电效应的大小和正负性。这些发现拓宽了压电效应的知识范畴和应用领域。
2024年1月19日,中国科学院大连化学物理研究所研究员史全团队通过简单易行的合成方法,开发出一种具有高导热、电绝缘且热驱动形状记忆特性的柔性复合相变材料膜,在可穿戴电子器件热管理领域展现出应用前景。
2023年12月31日15时16分,随着企业投产启动“总指挥”合闸指令的发出,印有荔枝、竹笋等“特色元素”的彩绘风机开始迎风而转,董永风电场首批机组成功并网发电,国投广西新能源在灵山的新能源事业进入新的里程。

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