关注|昆明理工大学李思奇、葛振华团队取得高水平科研成果!

大学 作者:昆明理工大学 2021-07-08 19:44:16

近期,昆明理工大学李思奇、葛振华团队

高水平科研成果

登上了相关学科领域顶级期刊

一起来看


李思奇教授团队成果在

Proceedings of the IEEE 杂志发表


电力工程学院教师李思奇、鲁思兆与美国圣地亚哥州立大学Chris Mi教授合作的综述性论文Revolution of Electric Vehicle Charging Technologies Accelerated by Wide Bandgap Devices,在具有100多年历史(1913年创刊)的IEEE旗舰刊物Proceedings of the IEEE 上发表。该期刊为国际顶级工程领域综合性期刊,这是学校首次以第一作者单位在该期刊上发表论文。

论文深入介绍了第三代宽禁带半导体功率器件被认为是过去几十年能源行业最重大的革命之一,阐述了宽禁带器件的技术、性能、可靠性的发展历程和现状,阐明了宽禁带器件可为电动汽车充电设备(车载充电机、快速充电站和无线充电装置)带来拓扑演进、效率和功率密度提升以及成本降低等诸多优势。

论文提出了用于评估无线充电系统性能的评价指标(WPTFOM),并利用该指标对比分析了近百种不同类型规格的无线充电系统的性能。通过该评价体系可知,目前阶段,磁场耦合式无线充电系统相比于电场耦合式无线充电系统具有明显的性能优势。基于宽禁带功率器件的发展趋势,论文预测了未来电动汽车充电技术的发展路线。


论文对于无线充电技术以及相关电力电子器件的研究具有重大意义,有较高的学术价值。

李思奇教授长期致力于新型电能变换装置的研究工作,在电动汽车充电核心技术方面取得多项突破,获发明专利授权10余项,入选2020年爱思唯尔高被引学者。


论文链接地址

https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9415531


葛振华教授团队

在硫属化合物热电材料方面取得重要进展

01

相关成果发表在

Advanced Functional Materials


材料科学与工程学院葛振华教授团队在硫属化合物热电材料方面取得重要进展,相关成果以题为Realizing High Thermoelectric Performance in Earth-Abundant Bi2S3Bulk Materials via Halogen Acid Modulation的论文发表在Advanced Functional Materials(中科院双一区Top期刊)上。


昆明理工大学为论文第一作者单位,葛振华教授、冯晶教授等为通讯作者,葛振华教授指导的博士研究生郭俊为第一作者。

热电材料能够实现废热与电能的直接相互转化,有利于回收废热中的能量,实现能源的再利用。硫化铋基热电材料具有低成本、低毒、环境友好的特点,一直以来是一种广受关注的、具有前景的中温区热电材料。葛振华教授团队通过水热法,利用卤族酸对硫化铋进行卤素调制掺杂,结果表明:卤族酸中,HCl能显著优化硫化铋的电传输性能,同时由于粉末中片状结构的存在,烧结后块体中存在大量的位错等缺陷,导致其最终热导率较低。结合优化的电传输性能和较低的热导率,在673 K时其热电优值接近0.8,与商业应用的碲化铋材料接近。同时其热电转换效率首次报道为2.3%。该材料优异的热电性能为低成本、低毒的硫化铋材料提供了潜在的应用前景。


论文链接地址:

https://doi.org/10.1002/adfm.202102838


02

相关成果发表在

Materials Today Physics

葛振华教授团队在高熵硫属化合物热电材料领域也取得进展,相关成果以题Ultralow thermal conductivity and improved ZT of CuInTe2by high-entropy structure design的论文发表在Materials Today Physics(中科院双一区Top期刊)上。


葛振华教授与宁波材料所蒋俊研究员联合培养的硕士研究生蔡剑锋为论文第一作者。葛振华、蒋俊为论文通讯作者。

高熵合金设计思想已经对材料领域产生了重要影响。高熵结构可提升体系的固溶度极限,有利于形成均一的稳定相,这一特点对热电材料具有重要意义。然而高熵结构标志着体系有序度的下降,由此导致的电导率和热导率同时减小是高熵热电材料结构设计的主要矛盾。本文通过设计高熵结构主动降低CuInTe2材料的晶格热导率,并且基于原子局域成键分析,发现设计高熵结构热电化合物时应尽量减小对能带结构的影响。合成的七组元高熵化合物热电性能较基体提升50%,同时所设计的高熵化合物具有更加优良的热稳定性以及显著改善的力学性能,这对于高温恶劣环境下热电材料服役稳定性具有十分重要的意义。


论文链接地址:

https://doi.org/10.1016/j.mtphys.2021.100394



供稿:电力学院   材料学院

编辑:菡萏

策划:菡萏   澄潭月影

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