合工大考研,合工大考研录取分数线2022

1名教师入选国家自然资源部高层次科技创新人才工程

水泥基材料低碳技术与装备教育部工程研究中心获批立项建设

安徽省空天系统智能管理工程研究中心获批建设

合工大近期部分科研进展

一起来看

黎启国入选国家自然资源部高层次

科技工程

近日,自然资源部办公厅正式公布了2022年高层次科技创新人才工程(国土空间规划行业)入选人才名单,建筑与艺术学院黎启国副教授成功入选青年科技人才。

该项工程分为科技创新团队、科技领军人才和青年科技人才三个类别,旨在围绕自然资源“两统一”“多规合一”等核心职责落实和创新使命要求,激发人才创新活力,增强科技创新竞争力,有计划地发现、培养、激励一批在自然资源基础研究、前沿探索等方面具有求真务实、勇于创新精神的高层次创新人才,壮大青年科技人才队伍,激发人才的创新热情和创造活力,发挥高层次人才在自然资源科技创新发展中的引领作用。此次全国共有38个科技创新团队和115位科技人才入选自然资源部高层次科技创新人才工程(国土空间规划行业)。

黎启国副教授长期从事城乡规划、遗产保护等领域的研究与实践,先后主持中国博士后科学基金、国家自然科学基金青年基金和面上基金等项目。他的成功入选,进一步展示了学校科技创新人才实力。学校将持续深入贯彻落实国家科技创新战略,完善科技创新激励机制,不断深化科技创新人才培养,着力提升科技创新人才队伍素质,紧盯国家重大需求,为国家科研事业高质量发展作出新的更大贡献。

水泥基材料低碳技术与装备教育部

工程中心获批立项建设

日前,教育部下发《教育部关于2022年度教育部工程研究中心建设项目立项的通知》,学校牵头申报的“水泥基材料低碳技术与装备教育部工程研究中心”获批立项建设。

该中心依托土木与水利工程学院,联合合肥水泥研究设计院有限公司、合肥合锻智能制造股份有限公司等国内行业优势企业,面向“碳达峰、碳中和”国家重大战略需求,聚焦我国水泥生产过程、应用过程和废弃混凝土再利用过程中的碳减排和资源化再利用等关键科学技术问题,重点开展“水泥低碳生产与熟料高效利用、水泥基材料低碳应用与工业建造、水泥基材料低碳解体与循环再生”的基础理论、关键技术、重大装备和工程应用研究,从而构建全生命周期绿色低碳生态圈。

构建全生命周期绿色低碳生态圈示意图

中心研究方向及重大成果:

水泥低碳生产与熟料高效利用

中心研究方向及重大成果:

水泥基材料低碳应用与工业建造

中心研究方向及重大成果:

水泥基材料低碳解体与循环再生

中心先后获批国家重点研发项目、国家自然科学基金联合基金、安徽省重大专项等多项重大重点科研课题,与安徽海螺、合肥水泥院、合肥合锻、安徽富煌等行业龙头企业形成了深度的产学研合作。中心将致力于突破一批关键核心技术,开发系列具有自主知识产权的产品和高端装备,促进水泥行业低碳技术与装备的科技成果转化,推动土木、机械、材料、管理等学科建设与发展,培养行业领军和骨干等创新人才,建设成为国际知名的重要的科研基地平台,促进我国“双碳”目标达成和经济发展,在建材、建筑、交通、水利等行业领域产生较大的社会和经济效益。

获批省空天系统智能管理工程研究

中心

近日,安徽省发展与改革委员会发布关于公布2022年度省工程研究中心批复、认定结果的通知,学校申报的安徽省空天系统智能管理工程研究中心成功获批建设。

安徽省空天系统智能管理工程研究中心面向国家和安徽省加快发展空天信息产业的重大战略部署,由合肥工业大学牵头,联合中国电子科技集团公司第三十八研究所、合肥讯飞数码科技有限公司和安徽三禾一信息科技有限公司共同组建,针对空天系统管理对象多、业务关联复杂、系统优化难的特点,重点围绕卫星智能运控管理、多无人机智能协同管控和空天高端装备智能制造系统技术等方向开展关键技术攻关以及相关科研成果的工程化验证与产业化推广,培养空天系统管理领域的专业人才,建立产学研用一体化的成果转化平台。

工程研究中心依托于“管理科学与工程”一流学科,以多位国家级人才为骨干,汇聚了一批空天系统管理领域的优秀科研人员和企业领军人才。近年来,团队共主持国家级科研项目46项,授权中国发明专利73件、美国发明专利3件,在遥感卫星智能任务管控系统、空地协同无人机交通巡逻指挥装备和航空发动机设计制造协同研发体系等方面开展了产业化推广与应用,取得了显著的经济与社会效益。工程研究中心将通过与行业、企业的深度合作,形成技术开发、产业化应用、人才培养相互促进、良性循环的运作机制,加速科技成果向规模化、产业化方向发展,不断把工程研究中心的先进研究成果推广到国民经济和社会发展最需要的地方。

智能仿生光电器件飞秒激光可

控制造取得系列进展

调温控光器件在节能建筑、智能天窗、隐私防护等领域具有重要应用价值。传统智能窗在电、PH、温度、应力等外界刺激下可实现光学透过性的可逆操纵。然而,由于缺乏表界面微纳拓扑设计,这些器件无法适用于多雨、覆冰等极端条件。研发设计自清洁、不沾雨水、抗/除冰智能窗仍是当前重要课题之一。

针对以上挑战,材料科学与工程学院陈超副教授团队研发了一系列响应型仿生超滑表面(SLIPS)。如利用飞秒激光制造光热响应型SLIPS,解决了智能仿生表面自清洁、生物兼容问题;基于此设计,开发磁响应SLIPS,实现了仿生功能器件表面流体超快操纵;通过优化材料体系与微结构拓扑形貌,并结合形状记忆微锥的飞秒激光可控制备技术,实现了温控智能表界面流体/固体的跨物种、跨尺度高灵敏操纵。为解决极寒条件下SLIPS-based智能窗的适用性问题,团队从材料光学折射率适配角度及微结构拓扑结构设计出发,发展了一种兼具调光、控温、抗除冰功能的原位电响应型SLIPS,相关成果作为Front cover发表在Nanoscale上(Nanoscale,2022,14,4474)。

调光、控温、抗除冰电控仿生双模智能窗

为解决SLIPS智能窗存在的粘性耗散问题,团队继续对材料体系和微纳结构进行优化设计,研发了一种焦耳热响应型、长寿命、超疏水、全固态、调光控温、形状记忆智能窗,该器件展现多功能性的同时还具有防窥膜特性(可见度具有光入射角度依赖性),相关成果发表在国际知名期刊Advanced Functional Materials上(Adv.Funct.Mater.2022,10495)。

全固态超疏水调光控温智能窗

上述研究工作得到国家自然科学基金、合肥工业大学人才启动基金、学术新人提升计划B项目、教育部仿生重点实验室开放基金等资助,陈超副教授为第一/通讯作者,硕士研究生姚浩为论文第二作者,仪器科学与光电工程学院吴思竹教授、劳召欣教授为共同通讯作者。研究工作还得到中科大吴东教授团队、吉林大学团队等支持。

素材来源 | 校全媒体中心

图片 | 方荣耀
学生编辑 | 舒兆钰

责任编辑 | 卫婷婷

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