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Research & Innovation 科学研究

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  • 科研进展|郑春苗团队利用人工智能技术在地下水污染物迁移领域取得重要进展
     地下水是人类和生态系统赖以生存的宝贵资源,但极易受到工业废水排放、畜牧养殖等人类生产活动的污染。利用数值模拟技术准确模拟地下水污染物迁移过程对地下水管理和保护至关重要。目前,基于物理过程的模拟技术在地下水污染物迁移过程研究和工程实践中被广泛应用。然而,受限于污染物迁移过程的复杂性、水文地质数据的可得性以及数值模拟高昂的计算成本,传统模拟技术在地下水污染物迁移领域的发展面临很大挑战。近期,宁波东方
    2024-06-24
  • 科研进展丨全固态电池最新成果,孙学良、夏威团队发表JACS
    近日,我校孙学良院士与夏威团队在JACS期刊上发表题为“用于全固态电池的锂金属兼容型反萤石电解质(Lithium Metal-Compatible Antifluorite Electrolytes for Solid-State Batteries)”的实验论文。文章提出了一种反式结构的新型电解质设计思想,以消除传统固体电解质化学组成中的非锂阳离子,从而获得对锂的本征热力学稳定性(图1)。全固态
    2024-06-18
  • 科研进展丨我校金大勇团队发表Nature Nanotechnology:营养这样补,才能抗癌!
    不受控的快速增殖是肿瘤细胞区别于正常细胞的一个关键特征。近十年来,研究者们逐渐发现,代谢和能量供应的紊乱,是肿瘤快速增殖的最根本原因。因此,肿瘤也被定义为一种代谢疾病,它们重编程新陈代谢,以尽可能为增殖分裂提供足够的物质和能量。 在此过程中,一些代谢途径被异常激活,而另一些与增殖无关的代谢途径,则受到抑制。 从癌细胞异常改变代谢出发,研究者们发现了肿瘤治疗的重要靶点。但迄今为止
    2024-06-12
  • 科研进展 | “指挥”热辐射,黄子劲团队Nature Communications
    5月28日,我校长聘副教授黄子劲在Nature Communications杂志上发表了题为“利用像素化非成像光学原理实现定向热发射和显示(Directional thermal emission and display using pixelated non-imaging micro-optics)”的研究论文。该团队采用双光子3D纳米光刻技术,制备了新型像素化红外发射器,以实现高效的热辐射定
    2024-06-04
  • 科研进展丨赵予生、夏威与西工大孔龙团队发表低温锂金属电池最新成果
    随着电动汽车、无人机和太空探索等领域的迅速发展,对于在极端低温环境下可靠运行的电池需求日益增长。低温条件下,传统电池性能下降,甚至失效,因此开发能够在极寒环境下高效运行的电池技术至关重要。这种研究不仅可以推动能源储存技术的发展,还可以拓展电池应用的范围,促进可持续能源的广泛应用,对于解决气候变化和提升能源安全都具有重要意义。然而,发展低温电池技术还面临较大挑战,低温电池通常需要高解离度的锂(Li)
    2024-04-09
  • 科研进展丨孙学良院士、王长虹团队发表《Joule》论文:低温全固态电池的材料与化学设计
    随着固态电解质材料以及正极/电解质固-固界面方面的显著进步,全固态电池(ASSBs)在温和温度(20~30℃)和高温(40~70℃)范围内已经展现出了卓越的电化学性能,例如快速充放电、高面容量和长周期循环稳定性。然而,当暴露在低温环境中,例如深海、外太空以及南北半球的高纬度地区时,ASSBs的电化学性能显著下降,限制了其在寒冷条件下的实际应用,且低温ASSBs性能下降的潜在机制尚不清楚。宁波东方理
    2024-03-05
  • 科研进展丨郑春苗讲席教授联合发表《Science》论文,深度解析全球地下水现状与未来趋势
    3月1日,我校讲席教授郑春苗与南方科技大学副教授匡星星和讲席教授刘俊国等合作者在《Science》期刊上发表题为“地下水在全球水循环中的关键作用与变化(The changing nature of groundwater in the global water cycle)”的综述论文。文章阐述了近几十年来,气候变化和其他人类活动造成的全球水循环中地下水变化,回顾了这些因素对地下水补给、排泄、径流
    2024-03-01
  • 东方新声系列六丨朱宸:追逐化学的星辰大海
    ‍察万物之变化而研究其理,以调摄其微质,故名化学——《格物入门》,1868出版 化学,这门探索物质本质及其变化的科学,充满了无尽的可能性。在这一领域,朱宸副教授如同一位勇敢的探险家,以智慧为帆,勤勉为桨,驾驭知识之舟航向远方。近期,我们荣幸邀请到宁波东方理工大学理学部的朱宸副教授,与我们分享他的学术旅程、科研足迹及未来展望。 兴趣是最好的老师,热爱是最强的动力 朱宸的化学之旅始于高中时期。在陈方老
    2024-01-25
  • 科研进展丨金大勇院士与复旦大学步文博团队合作,在Nature Communications发表高时空分辨率神经调控最新成果
    大脑奥秘被认为是人类最后的未知领域。《Science》创刊125周年纪念期间,总计发表了125个最前沿科学问题,其中18个与脑相关。人类大脑拥有860亿个神经元,相互之间通过交替的电活动实现了全部的功能,具有极其复杂的网络结构,这也决定了人的多元性。认识大脑是人类的永恒目标,神经调控技术的发展为神经科学研究提供有力工具,也为脑疾病治疗提供了重要手段。近日,复旦大学材料科学系/聚合物分子工程国家重点
    2024-01-23
  • 科研进展丨郑春苗做客国际水资源播客,探讨中国面临的水资源挑战及解决方案
    我校讲席教授郑春苗受邀参加最新一期水资源播客(Water Resources Podcast)节目,分享了中国面临的水资源挑战,包括水资源短缺、南北方水资源分布不均、旱涝灾害日益频繁、以及地表水与地下水污染等一系列难题,并探讨了应对这些挑战可能的解决措施。水资源播客是一档由美国国家工程院院士Bridget Scanlon教授主持的专题访谈,由美国德克萨斯大学奥斯汀分校主办,美国国家工程院等协办。播
    2024-01-05
  • 科研进展丨我校沈捷教授在Navier-Stokes方程的解耦算法的稳定性和误差分析上取得突破性成果
    近日,我校沈捷教授与黄富铿博士在计算数学顶级杂志SIAM J. Numer. Anal.上发表了题为“Stability and error analysis of a second order consistent splitting scheme for the Navier-Stokes equations“ 的文章。首次构造了对Navier-Stokes方程的一个可证明无条件稳定的二阶线性
    2023-11-16
  • 科研进展丨孙学良院士、王长虹团队Nature子刊:调控全固态锂硫电池放电产物,“组合拳”提高整体性能
     近日,宁波东方理工大学孙学良院士与王长虹助理教授研究团队在Nature Communications发表题为“Manipulating Li2S2/Li2S mixed discharge products of all-solid-state lithium sulfur batteries for improved cycle life”的研究论文。该论文利用射线吸收光谱和飞行时间二次离子质
    2023-11-03
  • 科研进展 | 郑春苗研究团队发表潮汐对于沿海地区地下水系统影响的最新成果
    近日,宁波东方理工大学郑春苗教授研究团队在水文水资源领域顶级期刊Water Resources Research发表题为“Complex Effects of Tides on Coastal Groundwater Revealed by High-Resolution Integrated Flow Modeling”的研究论文。该论文采用高分辨率地表水-地下水耦合模型方法研究了潮汐对于沿海地
    2023-10-13
  • 科研进展 | 孙学良院士与王长虹团队发表新型卤化物基全固态电池最新研究成果
    近日,宁波东方理工大学孙学良院士与王长虹助理教授在Energy & Environmental Science发表题为“New Insights into Aliovalent Substituted Halide Solid Electrolytes for Cobalt-Free All-Solid-State Batteries”的研究论文。该论文聚焦异价掺杂的卤化物固态电解质,解析
    2023-10-08
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  • 陈云天团队发现,全球变暖让海上风电更“恐风”
    宁波东方理工大学助理教授陈云天团队与合作者发现,亚洲与欧洲超过半数的已建及规划海上风电场正面临极端风况的危险,其中与风机载荷相关的极端风速在全球68%的沿海区域呈现显著上升趋势。北京时间11月5日,相关研究成果发表在《自然-通讯》(NatureCommunications),并被选为亮点文章。2024年台风“摩羯”袭击海南文昌,在强力台风之下,当地一风电项目发生多台风机倒塌事故,经济损失高达数亿元。科学评估现有及规划中的风电场能否应对极端风速,至关重要。海上风电是全球实现可再生能源转型的重要组成部分。然而,海上风电场相较于陆上风电场,更多面临强风、巨浪等多重危险。特别是在全球气候变暖的环境下,热带气旋强度增强,高纬度地区温带气旋活动加剧,海上风机的安全运行将面临更大的隐患。台风“摩羯”过境后,海南文昌某风电场现场记录。|田维刚供图国际电工委员会依据“五十年重现期风速”(即五十年一遇的极端风速)对风机进行等级划分,各等级风机需具备承受其运营位置风速的能力。根据标准,I类、II类和III类风机的最大设计极限风速分别为,50米/秒、42.5米/秒和37.5米/秒。研究团队基于1940年–20
    2025-11-05
  • 真核生物DNA复制机制如何演化?吴法柏团队从古菌中找到答案
    遗传物质DNA的精准复制,是保障所有生物生存、生长和繁衍最核心的生物学过程之一。人类与植物、酵母、草履虫等真核生物拥有一套类似的复杂DNA复制机制,而这一套复杂机制是如何演化而来的?宁波东方理工大学理学部副教授吴法柏团队从一类海洋古菌中找到了答案。北京时间10月21日,相关研究成果刊登在《自然-生态与进化》(Nature Ecology Evolution)。宁波东方理工大学为第一完成单位。所有细胞生命,无论是简单的原核生物还是更加复杂的真核生物,均以双链DNA为遗传物质。DNA复制错误既是生命进化的动力,也是癌症等疾病的主要诱因之一。复杂的真核生物由简单的原核生物(古菌)进化而来。然而,真核生物的基因组普遍比原核生物多数十倍,甚至上万倍。为保障庞大的基因组能够得到准确的复制,真核生物拥有一套远比其祖先复杂的DNA复制机制,包括用多个DNA聚合酶进行明确分工等。一直以来,这些复杂机制被认为是早期真核生物所独有。真核DNA复制机制部件由古菌部件的复杂化而来|课题组供图吴法柏团队发现,多个复杂模块在阿斯加德古菌的原核生物中便已出现,他们因此提出真核生物祖先(LECA)核心遗传机制的复杂化
    2025-10-22
  • “固相解离”设计让电解质“随心而变”!孙学良院士团队提出固态电解质设计新范式
    在液态电解液里盐会被溶剂“溶解”,离子自由穿梭而在固态里,一切看似静止,不该“溶解”可这项研究偏偏让固体也“学”会了“溶解”宁波东方理工大学研究团队发现了一类神奇的卤化物范德华晶体它们像“固态溶剂”一样在固体内部把金属盐拆解成能自由移动的离子这就是“固相解离”宁波东方理工大学讲席教授、中国工程院外籍院士孙学良,宁波东方理工大学副教授李晓娜团队与合作者,提出并验证了一种全新的固态电解质设计理念——“固相解离”(Solid dissociation),该策略利用卤化物范德华晶体作为“固态溶剂”,通过强配位作用溶解多种金属盐,直接生成高离子电导率的无定形、均相固态材料,构筑出具有高离子导率、宽成分可调性的无定形固态电解质体系,为不同工况下的全固态电池提供了高性能、可定制的解决方案,有望加速其商业化进程。北京时间10月20日,相关研究成果发表在《自然—能源》(Nature Energy)。宁波东方理工大学为第一完成单位。在传统的有机电解液体系锂、钠离子电池中,大多数固态电解质是晶态离子导体,其离子传输性能高度依赖于晶格结构,无法像液态体系那样自由进行成分设计。如何突破晶格依赖、拓宽材料成分设计
    2025-10-20
  • 科研进展|担心帕金森找来,请及时检查这一“开关”
    宁波东方理工大学讲席教授蔡宗苇团队发现,帕金森病患者脑脊液中鞘氨醇-1-磷酸水平显著升高,这一变化与“上游开关” 鞘氨醇激酶1的调控密切相关。进一步研究提示鞘氨醇-1-磷酸在炎症放大和病理性α-突触核蛋白聚集中发挥关键作用,这为探索帕金森病新型干预策略提供了新的依据。相关研究成果日前发表在《创新·生命》(The Innovation Life)。帕金森病是一种主要发生在老年人群的慢性、进行性神经系统退行性疾病,目前仍缺乏有效的病程阻断治疗。病理性α-突触核蛋白是帕金森病的关键核心致病蛋白,其在神经元内的持续沉积可诱发长期神经炎症,并推动神经损伤的发生。帕金森病不只与神经递质关联,也涉及复杂的脂质代谢失衡。近年来,遗传与组学研究提示“鞘脂代谢”与帕金森病密切相关,但关键分子如何参与病程尚未清晰。为什么是鞘氨醇-1-磷酸?从临床患者到动物模型,蔡宗苇团队追踪了这条被忽视的脂质线索,串联起神经炎症放大与α-突触核蛋白聚集的隐秘通路。鞘氨醇-1-磷酸在帕金森病中串联神经炎症与病理性α-突触核蛋白聚集|课题组供图既往多见帕金森病患者血浆鞘氨醇-1-磷酸偏低,而蔡宗苇团队首次在脑脊液中发现其异常升
    2025-10-17
  • 孙学良院士团队登Science:开发新型卤氧化物固态电解质 刷新离子导记录
    试想一下,在零下50摄氏度的极端环境下,无论是驰骋的新能源汽车,还是翱翔于高空的低空飞行器,都能依旧稳定运行,人们不再为电池无法支撑焦虑。这一梦想或将实现。宁波东方理工大学讲席教授、中国工程院外籍院士孙学良团队与合作者,开发了一种新型超离子导体,为实现高性能全固态电池,特别是在极端环境下具有优异循环稳定性和倍率性能,提供了新的技术路径。北京时间10月10日,相关研究成果登上Science。宁波东方理工大学孙学良院士团队,联合美国马里兰大学莫一非教授团队,以“阴离子亚晶格设计实现晶态卤氧化物超高离子电导率(Anion sublattice design enables superionic conductivity in crystalline oxyhalides)”为题,北京时间10月10日,相关研究成果发表在Science。研究人员开发了一种新型超离子导体:Li3Ta3O4Cl10,刷新了卤化物基固态电解质的室温离子电导率,达到了13.7毫西门子每厘米(mS/cm),并实现了零下50度环境下超稳定的全固态电池。作为全固态电池的核心材料之一,固态电解质材料是目前研究的一大热点。离子电
    2025-10-10
  • 科研进展|丁飞团队物理学顶刊发文,微芯片上实现“光子定制
    如果量子信息是一封信,光子就是最理想的“信使”。如何才能像下指令一样,让这位“信使”精准地知道该去哪里(方向)、以何种形式(偏振)、以多大的“音量”说话(强度)?我校丁飞副教授团队与合作者就实现了这一奇想。近日,我校信息科学与技术学部丁飞副教授团队与合作者,首次在一枚仅有头发丝直径几分之一(10微米)宽的微芯片上实现了“光子定制”——可按需控制方向、偏振与强度的光子源,为未来量子通信、量子计算和高精度传感开辟了新路径。这一重磅成果以“On-Chip Emitter-Coupled Meta-Optics for Versatile Photon Sources”为题,发表在国际物理学顶级期刊《物理评论快报》(Physical Review Letters)上,并因其重要性被选为“编辑推荐”(Editors Suggestion)在官网亮点展示。同时,美国物理学会旗下权威科学期刊《物理》(Physics)也以“Microchip Provides Made-to-Order Photons”为题,对该研究进行了重点报道。挑战:如何为光子“量体裁衣”?光子是量子信息的理想载体,能在不受环境
    2025-09-19
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