聚合物薄膜电容器是新能源汽车、电力电子、油气勘探及航空电气化装备中的核心储能元件。随着装备向高功率密度和极端环境服役方向发展,现有聚合物电介质在高温条件下的储能性能显著衰减,已成为制约薄膜电容器进一步发展的关键材料瓶颈,亟需构建兼具高耐热性与优异储能性能的新型电介质材料体系。聚醚酰亚胺(PEI)具有较高的玻璃化转变温度、优异的热稳定性和介电性能,是面向 200 ℃级乃至更高温度储能...
单原子催化剂因具有较高的原子利用率和可调控的电子结构,被视为替代贵金属催化剂的重要候选材料。通过缺陷工程构筑的边缘单原子位点通常具有较高的本征活性和更高的反应物可及性,但其周围低配位碳结构在电化学环境中易发生氧化腐蚀,进而引发金属位点失稳。如何在保持边缘位点高活性的同时提升其稳定性,是该领域面临的关键挑战。近日,西安交通大学电气工程学院、电工材料电气绝缘全国重点实验室史乐、...
2026年8月15日至21日,第八届全国低温等离子体数值模拟暑期讲习班在西安交通大学中国西部科技创新港成功举办。本次讲习班由中国力学学会等离子体科学与技术专业委员会主办,西安交通大学电气工程学院承办,旨在汇聚全国低温等离子体数值模拟领域的师资力量,对本领域青年学者、研究生和企业技术人员开展系统性培训,以期推动我国低温等离子体的人才培养、科学研究和产业发展。来自全国80余个高校、科研院所...
核聚变,简单来说,是由两个轻原子核在高温高压环境下,聚合形成质量更大的原子核,过程中会释放出巨大的能量。这种能量安全性更高,因而常被视为理想的 “终极能源”。我国正在建设的电磁驱动聚变大科学装置,就是探索可控核聚变的重要科研平台。昨天(8 月 16 日),在位于西安交通大学的试验现场,这套装置的综合考核实验系统 —— 单路脉冲源通过验收,迈出了从图纸到实物的关键一步。【总台记者 甘轲...
大规模储能产业发展对低成本、高安全、长寿命储能电池需求迫切,室温钠硫(RT Na-S)电池依托钠、硫地壳储量丰富、理论能量密度高达1274Whkg⁻1的优势,是极具产业化潜力的储能体系。碳酸盐电解液成本低廉、可有效抑制长链多硫化钠穿梭副反应,是室温钠硫电池主流实用电解液体系;但该体系下硫发生“固-固”转化反应,钠离子固相扩散阻力大、硫-硫键断裂能垒高,存在硫利用率低、极化严重、容量快速衰减等...
近日,IEEE电子器件学会(IEEE Electron Devices Society)发表社论,宣布西安交通大学电气工程学院李运甲教授接替美国卡内基梅隆大学的Gianluca Piazza教授,成为《IEEE微机电系统期刊》(IEEE Journal of Microelectromechanical Systems,简称IEEE Journal of MEMS或JMEMS)新一任主编(Editor-in-Chief)。李运甲教授是IEEE Journal of MEMS创刊以来首位来自亚洲国家的主编。IEEE Journal of MEMS由IEEE...