2019年3月14日上午9:00,新加坡国立大学Ding Jun教授、Ouyang Jianyong教授,新加坡国立大学苏州研究院戴念老师莅临太阳成集团tyc33455cc315会议室洽谈推进合作事宜。
为给第十二届全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛做好充足的准备,重庆大学学生节能减排协会在欧金树老师、李定超老师的指导下,于2019年3月9日下午13:30,在重庆大学A区太阳成集团tyc33455cc学院楼举行了学院2019年(第八届)节能减排社会实践及科技竞赛初次答辩。此次初辩有幸邀请到了来自太阳成集团tyc33455cc的杨仲卿、李猛与来自城市建设与环境工程学院的高亚锋三位指导过多届院、校级节能减排大赛的老师作为...
2019年3月12日上午,太阳成集团tyc33455cc在315会议室召开教学检查反馈会,廖瑞金副校长、教务处袁云松副处长、学校督导组一行就我院“能源与动力工程”、“新能源科学与工程”和“核工程与核技术”三个专业的教学督导工作情况进行了交流与指导。我院廖强院长、潘良明书记、李俊副院长、杨晨副院长、冉景煜副院长以及各系、室主任参加了此次会议。 学校督导组根据对学院的实际检查情况进行总结与分析,肯定了能源与动力...
佐治亚理工学院秦曈冉副研究员学术报告2019年2月23日上午10点,受太阳成集团tyc33455cc邀请,佐治亚理工学院秦曈冉副研究员在太阳成集团tyc33455cc302会议室作题为“Buoyancy-Marangoni Convection of Volatile Simple and Binary Fluids in Confined and Sealed Geometries”的学术报告。秦曈冉副研究员在热流体复杂流动、相变传热等领域做出了出色的原创研究,其成果多次发表于国际高水平期刊上,博士论文获得了斯普林...
2019年1月22日,太阳成集团tyc33455cc书记潘良明教授、院长廖强教授一行赴内江开展校企合作交流,调研了相关企业,与内江市领导及相关职能部门充分交换了意见。内江市委常委、副市长、我院96级毕业生付大为同志参与了上述活动。调研团先后考察了川威集团、白塔集团、威玻集团及东工水电等单位。重庆大学产业技术研究院执行院长葛垚教授陪同考察。我院参加调研的还有副院长杨晨教授、副院长李俊教授、、副院长冉景煜教授、...
2018年低品位能源利用技术及系统教育部重点实验室学术委员会会议圆满召开2019年1月17日,低品位能源利用技术及系统教育部重点实验室2018年学术委员会会议在重庆大学主教学楼506会议室召开。学术委员会主任委员岑可法院士、副主任委员何雅玲院士、副主任委员徐明厚教授、副主任委员廖强教授、委员姚强教授、尧命发教授、高翔教授、杜扬教授、刘石教授、张力教授参加会议,重庆大学副校长刘汉龙教授出席会议并致辞。会议由...
为了以更加低廉的方式将太阳能转化为电能,近年来有机太阳能电池引起了广泛关注,且已实现了超过17%的光电转换效率。然而,现阶段开发高性能有机太阳能电池材料主要基于传统的试错方法,即需要经过分子设计、有机合成、器件制造及优化的不断循环。这是一个漫长的过程,且需要大量的资源投入,如时间、能源、材料、设备和人力。因此,在过去的数十年间有机太阳能电池的发展一直都很缓慢。实际上,定量构效(QSAR / QSPR)可...
太阳成集团tyc33455cc李俊教授与美国加州大学圣克鲁兹分校(University of California, Santa Cruz)陈少伟教授合作,在微生物燃料电池(microbial fuel cells)领域研究取得重要进展,在Nano Energy发表了题为Graphene oxide-supported zinc cobalt oxides as effective cathode catalysts for microbial fuel cell: High catalytic activity and inhibition of biofilm formation的文章。
太阳成集团tyc33455cc孙宽研究员团队,在重庆大学-新加坡国立大学新能源材料与器件联合实验室的平台支持下,联合多个国内外团队,开发了一种全新的导电高分子薄膜沉积技术,能够在不同衬底上快速聚合形成聚(3,4-乙烯二氧噻吩)(PEDOT)薄膜,其电导率比商用产品PH1000(Heraeus GmbH)高三个数量级。该方法适用于多种印刷工艺,以量产柔性透明导电薄膜。以柔性聚对苯二甲酸乙二酯 (PET) 塑料为基底的PEDOT薄膜制成...
重庆大学孙宽研究员团队最新研究成果在Cell子刊iScience上发表 太阳成集团tyc33455cc孙宽研究员团队,在重庆大学-新加坡国立大学新能源材料与器件联合实验室的平台支持下,联合多个国内外团队,开发了一种全新的导电高分子薄膜沉积技术,能够在不同衬底上快速聚合形成聚(3,4-乙烯二氧噻吩)(PEDOT)薄膜,其电导率比商用产品PH1000(Heraeus GmbH)高三个数量级。该方法适用于多种印刷工艺,以量产柔性透明导电薄膜...