加入收藏
 免费注册
 用户登陆
首页 展示 供求 职场 技术 智造 职业 活动 视点 品牌 镨社区
今天是:2024年5月6日 星期一   您现在位于: 首页 →  产通直播 → STEAM(学术科研)
2023年度华中科技大学重大学术进展揭晓
2023/11/30 8:45:43     

按此在新窗口浏览图片

【产通社,11月30日讯】华中科技大学(Huazhong University of Science & Technology, HUST)官网消息,其学术委员会主办的“2023年度华中科技大学重大学术进展”评选活动入选成果揭晓。该活动自2023年5月启动,遵循公开、公平、公正以及宁缺毋滥原则,立足于宣传我校具有原创性、引领性的学术成果。

参评成果通过各院系学术委员会或校学术委员会委员两个渠道推荐,先后经过校学术委员会各学科分委员会遴选和校学术委员会全体委员通讯评议,校学术委员会主任会议提名,校学术委员会全体会议答辩评审,校长办公会审议产生十项入选成果。

此次入选的十项成果体现了我校坚持以守正创新引领高质量创新发展,践行新时代 “顶天立地,追求卓越”的办学理念,展现了我校学者胸怀祖国、服务人民、勇攀高峰、敢为人先的科学家精神。

附:2023年度华中科技大学重大学术进展简介

1、细胞壁合成相关抗真菌药物靶点的分子机制和药物作用机理研究
主要完成人:于洪军、张敏、胡鑫霖、杨坪、杨依争
真菌细胞壁合成是开发广谱、低毒抗真菌药物的关键靶点,于洪军教授团队开展的针对性研究解决了该领域内多个关键问题,证实了FKS1是β-1,3-葡聚糖合成酶,针对药靶FKS1开发了无放射性标记的简便药物筛选方法,系统揭示了β-1,3-葡聚糖和几丁质等真菌细胞壁核心组分的合成机制,发现了一线药物棘白菌素的耐药机理,阐明了抗真菌药物Nikkomycin Z的作用模式。系列成果发表在Nature等知名期刊,对于抗真菌药物的开发优化具有重要的推动作用。

2、合成维度光子调控技术及应用
主要完成人:王兵、王凯、秦承志、刘为为、陆培祥
集成光子芯片是下一代信息技术的基石,但面临光子调制效率低、信号传输损耗大、加工精度要求高等难题。王兵教授团队通过光纤双环构建时域合成维度光子晶格,实验上验证了合成维度光子调控的有效性和灵活性。进而将能谷赝自旋作为信息载体构建片上集成光子芯片,利用赝自旋合成维度有效降低了信息传输过程中的能量损耗并实现了谷光子的定向操控。在此基础上,基于亚波长光栅波导构建合成维度参数空间,通过奇异点绕圈实现具有拓扑性质的手性模式转换,能够避免制备缺陷对信息传输的影响。上述成果利用合成维度光子调控技术,为突破集成光子芯片的技术瓶颈提开辟新的途径,为大规模光子集成提供了新的理论和技术支持。

3、磁场调制型航空发动机高功率密度电机系统
主要完成人:曲荣海、李大伟、孔武斌、方海洋、范兴纲、梁子漪
航空发动机电气化是发动机的重大变革和重要发展方向。航空发动机对电机体积重量限制严苛、散热条件差,传统电机无法直接使用。团队提出多工作谐波磁场调制电机这一自主的全新路径,突破高功率密度电机拓扑、多点位协同精准控制、耐高温电机驱动一体化等关键技术。研发国际首台磁性回中式电磁伺服阀,应用于国产航发1000小时零故障;研制我国首套电动燃油泵电机,大幅提高特种航空器机动性与生存力,助力我国航发技术发展。

4、高性能安全内存系统的持久性机理研究
主要完成人:华宇、李鹏飞、陈章玉、黄建明、张铭、朱博抡
当前,大内存系统正成为云计算、大数据、人工智能等新型应用的重要基础设施,需要基于完整的软硬件生态体系提供高性能、强安全等服务保证,而其内在的第一原理是解决科学问题的基础。研究团队提出了持久性作为大内存系统的第一原理,研发了高性能安全持久内存系统,突破了内存墙的性能瓶颈,荣获了计算机存储系统领域国际会议FAST的中国首个最佳论文奖,推动了计算机内存系统与体系结构的发展进程。

5、基于协同与耗散的宏观能质传输理论体系
主要完成人:刘伟、刘志春、隆瑞
在宏观能质输运中,流体质点P是能量和物质传递的载体,热、质、功和动能的迁移与扩散发生在流场之中,需要基于温度T、浓度C、压力P、速度u的协同关系以及热流、质流、功流和动能流的耗散关系,揭示传输过程中多场协同和能质耗散的物理机制。本项目基于能质传输的协同和耗散特性,建构宏观能质输运的统一方程组以及相应的理论体系,描述工程中的能质传输现象,为能质传输设备的设计和研发提供理论依据。

6、高性能钙钛矿太阳电池核心功能层材料与关键表界面研究
主要完成人:李雄、荣耀光、尤帅、罗龙、曾海鹏、李琳、郑鑫、郭锐
基于分子工程实现钙钛矿电池性能突破
针对第三代钙钛矿光伏技术“寿命短、难做大”等产业化瓶颈问题,华中科技大学武汉光电国家研究中心李雄教授团队系统研究了钙钛矿太阳能电池中光活性层、空穴传输层及器件关键表界面的物化性质及退化机制,并采用多功能分子工程策略有效增强了大面积半导体薄膜及表界面的电学性能和稳定性,显著提升了大面积钙钛矿电池的光电转化效率和工作寿命,对促进钙钛矿光伏技术的产业化具有重要的科学价值。相关成果于2023年一季度陆续刊登于《Science》和《Nature Energy》期刊,入选了“2023年度湖北省博士后卓越人才跟踪培养计划”,并获得了“湖北省首届博士后创新创业大赛”金奖。

7、人工光酶理性设计及生物光催化基础研究
主要完成人:吴钰周、钟芳锐、吴国骄、廖荣臻
在“双碳”国家战略背景下,传统化工产业亟待变革升级。发展绿色生物制造关键技术以取代高污染高能耗的化学合成工艺具有紧迫性和必要性。针对天然酶难以适用非天然功能化学品合成的问题,化学与化工学院吴钰周和钟芳锐团队通过融合化学、基因工程、蛋白质工程、结构生物学等交叉学科的理论和技术,建立了人工酶构建的技术平台,创制了世界上首个能量转移催化机制的人工光酶,提出了“三重态光酶”的新概念,突破了生物光催化绿色合成的关键技术。团队通过定向进化实现了人工光酶催化不对称[2+2]光环加成、光生物催化交叉偶联、酶促光脱卤氘化等重要化学反应,突破了天然酶自然进化定义的结构和功能,为氘代药物、高分子张力多环吲哚啉等重要功能分子的合成提供了变革性绿色生物合成方法。

8、基于超快全场光谱的大带宽实时数据采集技术
主要完成人:张新亮、张驰、陈燎
高速波分复用光通信系统频域接收方案实现大带宽实时数据采集
大带宽实时数据采集是光电子信息领域关键的卡脖子技术,团队利用频域技术突破传统时域测量的带宽限制。通过时域聚焦光谱测量与频域啁啾相干探测获取信号超快全场光谱,结合傅里叶逆变换获取时域信号波形。实现3.4THz带宽的实时数据采集,时间分辨率达280fs,同步实时测量4路波分复用160Gb/s QPSK信号。为高速大容量光信道监测提供了新的技术手段,支撑我国光电子信息产业的进一步发展。

9、卵巢癌精准诊治体系的建立与转化应用
主要完成人:高庆蕾、郭安源、李飞、高越、柳纯洁、纪腾、曾少卿、王亚、李华裔、潘雯
卵巢癌精准诊治体系的建立与转化应用
卵巢癌是病死率最高的女性恶性肿瘤,而我国发病率全球第一,医疗负担重。团队围绕卵巢癌“早期难诊断、耐药难解决和治疗难规范”的三大公认国际难题,持续攻关卵巢癌的精准诊疗和临床转化,从建立精准早诊模型、以基因治疗推进精准治疗并实现产品临床转化;到建立数据平台、制定行业标准最终服务国家战略的系列原创性工作,成功研制出一套卵巢癌的早诊早治、精准诊治和规范施治新策略。

10、铯铅溴发光二极管效率提升及其一体化显示集成研究
主要完成人:唐江、罗家俊、宋博翔、李京徽
有源驱动的发光二极管是先进显示技术的重要元器件,在商业电子、医疗影像、教育科研等人机交互领域应用广泛。目前有源驱动显示技术面临着色纯度低、集成难、成本高、核心技术垄断等限制,难以满足自主化先进显示的应用。针对上述现状,团队研制出全球首款可低温一体化集成的有源驱动铯铅溴显示面板,具有色纯度高(半峰宽<20 nm)、材料成本低、集成度高等突出优势,为消费级先进显示技术提供技术支持。

查询进一步信息,请访问官方网站http://news.hust.edu.cn/info/1002/50531.htm。(张怡,产通发布)    (完)
→ 『关闭窗口』
 365pr_net
 [ → 我要发表 ]
上篇文章:盛群半导体新推出Holtek BS23系列Touch OTP M…
下篇文章:王力安防科技获一种门锁手柄驱动轴的防护结构发明专…
  → 评论内容 (点击查看)
您是否还没有 注册 或还没有 登陆 本站?!
 分类浏览
官网评测>| 官网  社区  APP 
STEAM>| 学术科研  产品艺术  技术规范  前沿学者 
半导体器件>| 产品通报  企业动态  VIP追踪 
电子元件>| 产品通报  企业动态  VIP追踪 
消费电子>| 产品通报  企业动态  VIP追踪 
商业设备>| 产品通报  企业动态  VIP追踪 
电机电气>| 产品通报  企业动态  VIP追踪 
电子材料>| 产品通报  企业动态  VIP追踪 
电子测量>| 产品通报  企业动态  VIP追踪 
电子制造>| 产品通报  企业动态  VIP追踪 
应用案例>| 家庭电子  移动电子  办公电子  通信网络  交通工具  工业电子  安全电子  医疗电子  智能电网  固态照明 
工业控制>| 产品通报  企业动态  VIP追踪 
通信电子>| 产品通报  企业动态  VIP追踪 
交通工具>| 产品通报  企业动态  VIP追踪 
基础工业>| 产品通报  企业动态  VIP追踪 
农业科技>| 产品通报  企业动态  专家追踪 
信息服务>| 企业动态 
光电子>| 企业动态 
关于我们 ┋ 免责声明 ┋ 产品与服务 ┋ 联系我们 ┋ About 365PR ┋ Join 365PR
Copyright @ 2005-2008 365pr.net Ltd. All Rights Reserved. 深圳市产通互联网有限公司 版权所有
E-mail:postmaster@365pr.net 不良信息举报 备案号:粤ICP备06070889号