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Research & Innovation 科学研究

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  • 科研进展|黄子劲副教授发表Nature Reviews Physics论文,深度分析拓扑彩虹捕获机制
    2025-07-16
  • 科研进展 | 魏苏淮教授与合作者突破氮化物紫外LED效率瓶颈,成果再登物理学顶刊
    2025-07-11
  • 孙学良院士最新研究成果登上《Nature》
    《Nature》,一份享有国际盛誉的综合性科学周刊,拥有着极高的引用率和录用难度。在该期刊上发表论文,是对科学家研究成果的最高认可之一,代表着该成果具有极高的创新性和重要性。全固态电池被誉为下一代储能技术的“皇冠”,其在能量密度和安全性方面的潜力远超现有锂离子电池。全固态电池发展已经进入产业化落地关键时期,现有全固态电池技术路线如何选择?如何实现生产成本与性能的双重提升?我校讲席教授孙学良院士与合
    2025-06-27
  • 科研进展|金大勇院士团队与合作者用AI显微镜拍摄15种细胞结构“全家福”
    2025-03-27
  • 轻轻一电,磁性大变|周通课题组提出反铁电交错磁体,开启电控磁性新范式
    2025-03-14
  • 科研进展|魏苏淮教授与合作团队揭示从金属到本征透明导电体的设计新思路
    近日,宁波东方理工大学理学部物理学院院长、讲席教授魏苏淮联合深圳大学助理教授张鹏,通过调控电子化合物能带的对称性及其波函数的空间分布,提出了一种在金属材料中实现特定波段光学透明性的新策略。这种策略为设计非掺杂的本征透明导电体提供了一种新的思路。该成果于2025年1月22日以“基于对称性及空间分布禁止跃迁协同效应的本征透明导电体设计(Design of Intrinsic Transparent C
    2025-01-23
  • 科研进展|沈捷教授合著新书在剑桥大学出版社出版,系统介绍分数模型高阶数值方法新进展
    近日,宁波东方理工大学理学部数学学院院长、讲席教授沈捷和美国密歇根州立大学Mohsen Zayernour教授、新加坡南洋理工大学Li-Lian Wang教授、美国布朗大学George Em Karniadakis 教授合著的新书“Spectral and Spectral Element Methods for Fractional Ordinary and Partial Differenti
    2024-12-19
  • 科研进展|连续上新!孙学良院士团队发表两篇重磅新型固态电解质研究成果
    《Nature Materials》论文双阴离子基钠超离子导体近日,我校讲席教授孙学良院士在国际知名期刊《Nature Materials》发表题为“A family of Dual Anion-Based Sodium Superionic Conductors for All-Solid-State Sodium-Ion Batteries”的学术论文。文章报道了一类新型的双阴离子基钠超离子导
    2024-11-26
  • 科研进展|从地下水中“拦截”污染物 钟华团队在地下水修复的原位反应带技术取得新进展
    近年来,我国地下水污染问题日益严重,特别是氯代溶剂等难降解有机污染物的污染,给地下水资源的安全带来了巨大挑战。原位化学氧化技术因其能原位有效降解有机污染物而成为地下水治理的重要手段。过硫酸盐作为一种氧化剂因其高氧化活性和安全性等优势,近年来得到越来越多的应用。然而,过硫酸盐需通过激活生成自由基等活性氧化物种才能发挥其氧化能力。相对于传统的溶液均相激活方法,基于固液界面反应的非均相激活在激活剂与氧化
    2024-11-06
  • 我校首本英文学术期刊《Sustainable Horizons》编委会在甬顺利召开
    近日,宁波东方理工大学首本英文学术期刊《可持续视野》(英文名:Sustainable Horizons)2024年度编委会暨年度战略发展研讨会在我校圆满举行。会议由期刊主编、宁波东方理工大学副校长郑春苗主持。作为我校首本英文学术期刊,《可持续视野》由宁波东方理工大学、中国环境科学学会与国际权威学术出版集团爱思唯尔(Elsevier)共同合作出版。郑春苗副校长首先向编辑团队成员的到来表示热烈欢迎,并
    2024-11-01
  • 科研进展|魏苏淮教授与合作者的纯理论基础研究成果登上《Nature》
    《Nature》,一份享有国际盛誉的综合性科学周刊,拥有着极高的引用率和录用难度。在该期刊上发表论文,是对科学家研究成果的最高认可之一,代表着该成果具有极高的创新性和重要性。通过晶体管持续小型化提升集成度的摩尔定律已接近物理极限,电子器件如何实现超小型化和高性能化?我校讲席教授魏苏淮与合作者提出了光学声子模软化新思路,该研究成果登上《Nature》。10月30日,宁波东方理工大学物理学院院长、讲席
    2024-10-31
  • 科研进展|我校韩兵助理教授与合作者在《Nature》上发表反式钙钛矿太阳能电池研究最新成果
    我国近年来大力推进清洁能源科学与技术的发展钙钛矿太阳能电池作为一种新型的清洁能源技术为推动我国光伏产业高质量发展注入新的动能目前反式结构钙钛矿太阳能电池的光电转换效率仍低于其理论极限亟须阐明钙钛矿晶界缺陷来源并针对开发新的方法来克服这项挑战10月14日,我校工学部助理教授韩兵与北京大学、北京航空航天大学、英国牛津大学、英国剑桥大学等国内外合作者在《Nature》期刊上发表题为《高密勒指数晶面的相干
    2024-10-20
  • 科研进展 | 我校沈晓宇团队多项成果被国际顶级会议EMNLP接收
    近日,EMNLP 2024(Empirical Methods in Natural Language Processing)论文录用结果公布,我校信息科学与技术学部沈晓宇团队7篇论文被 EMNLP 2024 录用。 EMNLP 是人工智能和自然语言处理领域的顶级国际会议,在相关领域享有较高的学术声誉,其涉及领域包括但不限于机器翻译、文本生成、文本分类、信息抽取、问答系统、语言模型等研究方向。该会
    2024-10-11
  • 科研进展丨李武课题组在固体导热(声子输运)领域取得新突破
    近日,Physical Review Letter和Physical Review B先后发表了我校李武课题组在固体导热(声子输运)领域取得的最新研究进展。李武课题组在高导热材料θ-相氮化钽(以下统称为“TaN”)和单质金属铍中发现了一些反常声子输运行为。 01材料的压力响应对于理解它们在许多领域的性质和性能至关重要,包括凝聚态物理、材料科学和地球物理。在受压力影响的许多特性中,材料的热导率备受关
    2024-09-19
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  • 何易团队|百米跑极限在哪儿?统计学算出了人类“速度天花板”
    “人类百米跑到底还能有多快?”从尤塞恩·博尔特9.58秒的世界纪录诞生至今,这个问题一直备受关注。百米赛道上,每快0.01秒都意味着新的突破,也让“人类速度极限”成为体育科学中的经典话题。近日,宁波东方理工大学理学部教授何易与国际极值统计权威、荷兰蒂尔堡大学教授John H.J. Einmahl合作,基于更严谨的极值统计理论,对人类百米跑极限进行了重新估计。研究表明,在统计学意义下,人类百米跑的“速度天花板”大致为:男子9.49秒,女子10.20秒。相关研究成果以“Accurate Estimates of Ultimate 100-Meter Records”为题,发表在极值理论领域的国际权威期刊《极端》(Extremes)上。为什么以前算不准?这次方法“升级” 了百米跑是典型的“极值问题”,研究者关注的不是普通人的平均水平,而是全球顶尖短跑运动员,他们的极限在哪里?过去,传统研究方法面临两大挑战:一是数据稀疏,通常依赖有限的历史世界纪录或少量顶尖成绩进行推断,样本数量较少;二是假设较为理想,通常默认所有顶尖运动员拥有相同的“天赋上限”。但现实是,个体间的差异(即异质性)是真实存在的
    2026-05-09
  • 温诗辉团队|在原子尺度上搭“乐高”,实现纳米“可编程”合成
    在原子尺度上,像搭乐高积木一样随心所欲地控制不同材料的生长方向与位置,是材料科学家长期追求的目标。就像建筑的结构决定了它的用途,纳米材料的形状、组成和排列方式,直接决定了它是能成为高效的催化剂,还是灵敏的生物探针。宁波东方理工大学理学部副教授温诗辉团队通过巧妙结合“晶格失配工程”与“位点选择性生长”技术,提出了一种“可编程”的纳米合成范式。成功掌握了一套微观世界的“施工图纸”,让不同材料能按需、精准地长在预定位置。近日,相关研究成果发表于国际顶级期刊《美国国家科学院院刊》(PNAS)。微观建造的两大“拦路虎”在微观世界搞“建造”,有两个令人头疼的难题。一是晶格失配:不同材料的晶体原子间距不同,如果间距差较小,材料会像抹腻子一样均匀覆盖;间距差太大,则会像在光滑地板上泼水,缩成一个个孤立的球。二是位点控制:因为纳米世界没有“塔吊”,如何让新材料精准地长在纳米棒的指定位点,而不是随地乱长,一直是困扰科学家的挑战。纳米级的“指哪打哪”针对以上两大核心痛点,温诗辉团队给出了一份完美的“施工指南”,通过物理晶格应变与化学配体吸附的双重调控,实现了异质纳米晶体的精确按需生长。研究的一大亮点是团队利
    2026-04-30
  • 孙学良、李晓娜团队 | 自发界面调控,固态锂金属电池兼容-50℃~50℃宽温域环境
    一到冬天,电动汽车续航“大打折扣”是困扰无数电车车主的痛点。如果有一种电池,不仅能在-50℃的冰天雪地里稳定工作,还能在50℃的极端高温中保持高效,这将为我们的生活带来怎样的改变?近日,宁波东方理工大学讲席教授、中国工程院外籍院士孙学良和李晓娜副教授团队与合作者,为这一愿景提出了一种全新的解决方案。针对下一代电池技术的关键——卤化物固态电解质与金属锂负极之间“天生不和”的问题,团队创新性地提出一种“化敌为友”的界面设计思路:利用固态电解质与锂金属之间的热力学不稳定性,通过精确调控电解质组分来引导原位形成有利的固态电解质界面层,使得全固态锂金属电池表现出优异的综合性能。相关研究成果以“Design for an Interface in Oxyhalide-Based All-Solid-State Lithium Metal Batteries”为题发表在化学领域顶刊《美国化学学会杂志》(Journal of the American Chemical Society)。固态电池的“阿克琉斯之踵”全固态锂金属电池具有高安全性与高理论能量密度的突出优势。然而,固态电解质与锂金属负极的界面
    2026-04-29
  • 陈云天团队 | 汽车风阻“秒级诊断”智能体,打通从技术到车企量产的商业闭环
    在汽车产业加速迈向智能化、数字化的背景下,整车外形设计已不只是造型问题,更直接关系到风阻系数、整车能耗、续航表现和产品市场竞争力。长期以来,汽车空气动力学开发高度依赖高精度计算流体动力学(CFD)、风洞实验和人工反复迭代,研发周期长、试错成本高、跨团队协同复杂,尤其在设计前期,如何快速获得可信的风阻反馈并高效完成外形优化,一直业面临的难题。近日,宁波东方理工大学助理教授陈云天团队联合深圳十沣科技与智己汽车,在面向汽车风阻快速预测与外形优化设计的一体化智能体方向取得新进展。相关研究成果已发表于ICML、CVPR等国际顶级学术会议,并形成面向真实汽车研发流程的系统化解决方案,推动人工智能与工程研发深度融合,为汽车空气动力学设计提供了更高效、更智能的技术路径。基于此成果开发的产品已在智己汽车成功应用,并助力其入选上海市“AI+制造”场景建设指南及发展白皮书,体现了该技术在汽车空气动力学智能设计与仿真优化中的先进性与示范意义。面向真实研发流程,构建汽车空气动力学一体化智能体与传统只关注单一数值预测的研究不同,该项成果并非简单的风阻系数回归模型,而是一套面向真实汽车研发场景构建的多模态、多场输出
    2026-04-16
  • 朱宸团队 | 给张力环“排程序”,一步“长”出多个官能团
    在化学世界里,环丙烷、环丁烷这类“张力环”就像被压紧的弹簧,蕴藏着可观的反应驱动力。但也有一个长期未解的难题:开环之后,反应往往只停留在1,3-或1,4-双官能团化阶段,想在相邻碳位继续“做加法”就会变得异常困难。宁波东方理工大学副教授朱宸团队与上海交通大学副教授申涛团队等合作者,成功开发出一种可编程、发散式的电化学策略,首次实现了张力环的多位点开环多官能团化。对于未来药物和功能分子的合成而言,这意味着:化学家可以从更简单的张力环出发,更高效地“长”出过去难以一步获得的复杂结构。日前,相关成果发表在国际化学顶级期刊《自然-化学》(Nature Chemistry)上。为什么“多改一步”这么难?张力环开环反应是构建复杂分子的常用工具。问题在于,一旦完成初始官能团化,周围碳氢键(C–H键)的反应活性往往会明显下降,后续要在多个惰性碳-氢键 /碳-碳键(C–H/C–C键)之间同时控制“在哪儿反应、朝哪个方向反应、氧化到什么程度”,难度非常高。然而,连续碳-氧(C–O)、碳-氮(C–N)和碳-卤(C–卤键)骨架,又广泛存在于天然产物、药物分子和高值中间体中。如何让张力环从“开一次”走向“连续精
    2026-04-09
  • 黄子劲团队|本征可拉伸OLED亮度破3万,拉伸率达120%
    近年,可穿戴电子产品飞速发展,能够适应人体运动的本征可拉伸有机发光二极管(is-OLED)成为了下一代智能柔性显示的核心。然而,如何兼顾高亮度、高效率与极佳的可拉伸性?这一直是困扰学术界的一大难题。高性能is-OLED器件未来应用场景概念图(AI生成)近日,宁波东方理工大学副教授黄子劲团队与合作者,在顶尖光学期刊《光:科学与应用》(Light: Science Applications)上发表研究成果,创新性地提出“弹性微相工程”策略,结合全新设计的 “双嵌入式可拉伸透明电极”,成功制备出兼具超高亮度与卓越拉伸性能的is-OLED。该器件实现了33,443 cd m⁻²的创纪录发光亮度与高达120%的拉伸率,为下一代“皮肤级”可穿戴电子设备的商业化应用迈出了标志性的一步。两难之境,当“柔韧”遇上“高亮”要让屏幕像皮肤一样自由拉伸,其内部的每一层材料都必须是“天生”可拉伸的。然而,人体的日常活动动辄产生40%-100%的大幅形变,这对器件的柔韧性提出了极其严苛的要求。为了提高OLED发光层的延展性,传统的解决方案是物理掺杂弹性体。但这好比在一条通畅的高速公路上设置了无数个绝缘的减速带,
    2026-04-08
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