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2024年10月21日,国际学术期刊InfoMat在线刊发文章,报道了中国科学院海洋研究所基于浸没全开放式波浪能捕获固-液摩擦纳米发电腐蚀防护研究的最新研究成果。随着能源和资源短缺问题的日益突出,寻找绿色可持续的能源保障海洋工程腐蚀防护工作发展的必经之路,尤其是腐蚀环境严苛、电力资源匮乏的海洋环境面临着更严峻的腐蚀防护挑战。
2024年8月14-16日,中国机械工程学会摩擦学分会第十届委员会第五次常务委员扩大会议暨科技创新培育新质生产力研讨会在河南郑州成功召开。本次会议由中国机械工程学会摩擦学分会主办,河南科技大学高端轴承摩擦学技术与应用国家地方联合工程实验室、河南省科学院材料研究所联合承办。
占剑副研究员,研究方向1.激光技术;2.微织构形貌摩擦学。
冯伟教授 博士生导师,研究领域[1] 表界面摩擦学与力学[2] 界面传感[3] 智能动态材料力学[4] 功能材料研发。
2024年6月22日,湖北省机械工程学会摩擦学专业委员会2024学术年会在武汉科技大学青山校区召开。本次会议以“智能装备的摩擦学发展机遇与挑战”为主题,面向摩擦学技术前沿及摩擦学工业应用主战场,由湖北省机械工程学会摩擦学专业委员会主办,武汉科技大学机械自动化学院承办。
滑移表面源于自然界,是一类具有极低液体摩擦和粘附特性的特殊润湿性功能表面,其滑移特性主要由其表面精细的微纳结构与化学组成决定,在海洋减阻、防污、自清洁、防雾、防结冰、防腐、油水分离、集水、表面定向液体输送等多领域内具有广阔的应用前景。然而如何向自然学习并理解其背后的滑移机制,进而实现滑移表面的仿生制备,并改善其滑移稳定性与极端环境适应性,最终超越自然实现滑移表面的实际应用,仍然是一个巨大的挑战。
2024年4月24日,中国科学院海洋研究所在海洋环境下波浪能捕获与腐蚀防护结合方面取得新进展,研究了基于摆动折纸结构的摩擦纳米发电机,收集水波能量并作为独立电源为金属提供电化学阴极保护,相关研究成果在国际学术期刊Advanced Science发表。
2024年4月19-21日,由中国机械工程学会摩擦学分会主办、东华大学和上海工程技术大学承办的2024年东部地区摩擦学学术论坛在上海成功举办。来自东部地区五省一市和全国的摩擦学领域科技工作者、企业代表、学生等200余人参会。论坛设大会报告、专题报告和墙报等交流方式,聚焦摩擦学科学与技术研究热点,探讨摩擦学领域的最新研究成果和未来发展前沿,旨在促进学科交叉融合与技术创新,推动国家相关科技和产业的技术...
2024年4月14-16日,中国摩擦学代表团11人出席了在日本姬路市举办的第十一届中日摩擦学高端论坛。在开幕式上,论坛中方发起人中国机械工程学会副理事长雒建斌院士、组委会主席Hiroshi Kinoshita教授分别代表双方致辞
2024年3月29-31日,由中国机械工程学会指导、摩擦学分会主办、温州大学和温州大学平阳智能制造研究院承办的2024首届摩擦学女科技工作者论坛在浙江温州成功举办。中国机械工程学会副秘书长左晓卫,中国机械工程学会副秘书长(兼职)/《机械工程学报》常务副主编王淑芹、中国机械工程学会摩擦学分会主任委员、西南交通大学副校长周仲荣教授,摩擦学分会副主任委员王海斗教授、林有希教授、总干事顾卡丽研究员,温州大...
姚华平,女,博士,副教授,2009年12月毕业于华南理工大学机械设计及理论专业,获得博士学位。主要研究方向:农业机械工程和摩擦学等,主持省级科研项目1项,教研项目3项,申请了3项发明专利,7项实用新型和4项软件版权,编写广东省地方标准1项,团体标准1项,发表科研论文十余多篇。教材主编1本,副主编1本,参编2本。
2023年12月4日,国际学术期刊Energy & Environmental Science(IF=32.5)刊发了海洋所关于具有运动形式转化、运动整流和频率倍增多重特性的摩擦纳米发电机设计及其在海洋能转化应用研究。研究通过对摩擦纳米发电机的工作原理和结构要素进行优化,系统地提高了其运行效率。 
航运业是全球经济活动的重要支柱,约90%的全球贸易通过海运完成。然而,航运业也是全球能源消耗和温室气体排放的重要来源之一。据不完全统计,货轮运输的能源消耗量占据全球交通总能源消耗的12%左右,其中大部分用于转动螺旋桨和克服船舶前进的阻力。一艘30万吨级巨型油轮每天燃油消耗量可达70-90吨。随着我国“双碳”目标的制订,大型船舶节能减排已成为船体技术革新的重要课题。减小螺旋桨与水剪切时的摩擦、减少空...
2023年11月9日,中国科学院海洋研究所在水滴能量捕获与腐蚀防护结合方面取得新进展,科研人员基于改性MXene/SiO2的摩擦纳米发电机(TENG),收集各种形式水滴能量并作为独立电源为金属提供电化学阴极保护,相关研究成果在国际学术期刊Chemical Engineering Journal发表。 
界面的摩擦起电性质与其所处环境密切相关,通常高湿度的大气会加速摩擦起电过程中静电荷的传输和耗散,大大降低摩擦纳米发电机(TENG)等器件在能源收集与自供电传感检测等领域的应用。另外,环境湿度对界面摩擦电荷的产生、传输和静电积累的影响机制尚不清晰。如何通过材料选择与设计实现高湿环境下器件的高性能输出与稳定运行仍是迫切需要解决的问题。

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