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2025-11-19
学术科研
韩三阳团队与合作者在稀土电发光领域取得新进展
电致发光能够将电能直接转换为光能,不仅仅是现代显示技术和照明技术的基石,更是生物诊疗、量子信息和激光技术发展的关键。近些年来,随着有机分子和量子点在材料化学领域和器件物理技术上的快速发展,现有的发光材料体系在发光效率和色彩纯度方面已取得了显著性的突破。然而,传统的发光材料及其器件在光谱可调性、器件通用性以及长期稳定性方面依旧面临诸多挑战。镧系掺杂纳米晶在具有电子能级丰富、发光谱线窄以及器件稳定性高...
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2025-10-30
学术科研
康飞宇、贺艳兵团队与合作者在固态锂金属电池研究领域取得新进展
《自然》文章截图固态锂金属电池因其高能量密度和高安全性被誉为下一代动力电池的发展方向,在电动汽车和大规模储能等方面具有广阔的应用前景。然而,固态电池的商业化长期受困于固态电解质的低离子电导率和固态电解质/电极差的固-固界面稳定性等难题。虽然大量的研究已将固态电解质的离子电导率大幅度提升,但固态电池在大电流密度和低温充放电等严苛工况下,容易发生界面失效等问题。大量研究表明,锂金属负极表面传统富无机组分...
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2025-09-18
学术科研
郑博课题组合作揭示未来全球野火排放的健康和气候效应
9月18日,清华大学深圳国际研究生院环境与生态研究院郑博副教授课题组与清华大学地球系统科学系张强教授课题组的合作研究成果“全球变暖加剧野火健康负担并重塑不平等格局”(Global warming amplifies wildfire health burden and reshapes inequality),以“加速预览”文章(Accelerated Article Preview)的形式在《自然》(Nature)期刊在线发表。该研究是团队继2023年在《科学》(Science)上发表北半球中高纬地区野火碳排放...
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2025-05-28
学术科研
郑博团队合作揭示空气污染对全球甲烷源汇收支的调控机制
气候变化问题日益严峻,甲烷是仅次于二氧化碳的全球第二大温室气体,其大气浓度变化对气候系统影响显著。近年来全球甲烷浓度快速上升,甲烷源汇变化与调控机制备受关注。全球甲烷源汇收支不仅受到自然排放和人为活动的影响,还与空气污染之间存在着复杂的相互作用。近日,清华大学深圳国际研究生院环境与生态研究院副教授郑博带领由中国、法国和德国学者构成的国际研究团队,系统揭示了空气污染如何通过调节大气中羟基自由基(OH)...
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2025-02-26
学术科研
宋清华团队与合作者在拓扑光学领域取得新进展
在光学中,连续域束缚态(BIC)是一种特殊的光学奇点,其能量被局域化,无法向外传播,从而在动量空间中形成一个不辐射、Q值无穷大的偏振奇点,围绕该奇点的偏振分布具有非平庸的拓扑荷。因此,BIC在涡旋光产生、场增强和高Q值等光学应用中具有广阔的前景,对拓扑光学领域具有深远影响。传统利用超表面和光子晶体实现的BIC通常依赖于严格的周期性结构,结构的无序会破坏周期性,导致BIC退化成准BIC(即QBIC),其拓扑性质也随之消...
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2025-06-09
学术科研
钱翔课题组合作在触觉交互执行器领域取得新进展
触觉感知和反馈技术的发展推动了人与数字世界的互动,催生了虚拟现实、增强现实、残疾辅助和通信等领域的创新应用。当前,表面触觉反馈器件主要通过电刺激和机械振动两种机制实现。电刺激利用电流直接刺激神经,将信号传递至大脑,但存在用户体验不一致、皮肤疼痛、肌肉反应及暂时性感觉迟钝等问题。相比之下,柔性机械执行器则通过皮肤变形传递触觉信息,更安全且无需紧密贴合,提升了用户与环境交互的自由度。然而,这类执行器通...
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2025-05-07
学术科研
倪凯、白本锋课题组在超表面快照光谱成像领域取得新进展
近日,清华大学深圳国际研究生院倪凯课题组与其合作者在超表面计算快照光谱成像技术研究方面取得新进展,团队提出了一种基于生成式深度学习的并行化超表面计算机断层扫描超紧凑策略,可以在保持高分辨率和成像速度的同时,有效将快照光谱成像中的光学元件体积大幅缩小,为光谱成像技术的微型化、智能化发展开辟了新路径。快照光谱成像能在单次曝光中获得三维光谱信息,使得视频级实时光谱成像成为可能,但空谱映射性光谱成像往往面...
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2025-04-15
学术科研
耿子涵团队合作提出AR显示新范式
近日,清华大学深圳国际研究生院助理教授耿子涵团队联合香港城市大学、哈尔滨工业大学(深圳)等单位,成功研发出一种新型三维可变焦超构元件,可实现增强现实显示中焦点位置的精确动态调控。该成果为解决增强现实显示中的调节辐辏冲突和有限眼动范围等关键技术难题提供了新的解决方案。图1 三维可变焦超构元件操控焦点位置和显示的示意图增强现实(AR)显示技术因其能够将真实与虚拟世界无缝融合而备受关注。然而,目前AR显示技术仍...
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2025-12-11
学术科研
张灿阳团队在微针透皮给药领域取得新进展
痤疮,俗称青春痘,是一种常见的慢性毛囊皮脂腺炎症性皮肤病,主要发生于面部、胸背部等皮脂腺丰富的区域,易导致永久性瘢痕、色素沉着等,并可能引发心理焦虑以及社交恐惧与回避等。其发病机制主要是痤疮丙酸杆菌在毛囊内过度增殖,引起免疫识别,提升局部趋化因子(如IL-8/CXCL8)水平,招募大量中性粒细胞到毛囊及周围真皮层后,释放溶酶体酶和活性氧自由基,实现杀菌的同时,也无差别地破坏周围的皮肤组织,导致毛囊壁破裂或损...
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2025-12-08
学术科研
曾龙团队合作在文本-3D场景生成技术领域取得进展
随着具身机器人的场景泛化需求和数字内容创作需求,根据自然语言的场景描述,从预定义的资产集合中生成逻辑连贯且丰富的自定义3D场景布局是一项具有挑战性的任务,即文本-3D场景生成(图1)。传统方法定义精确的规则既耗时又需要大量的艺术专业知识,且限制了复杂和多样场景组合的表达。基于深度学习的方法,当前数据集仍然相对有限,生成结果缺乏多样性,无法完全满足艺术专家的实际需求。近期基于大语言模型的场景生成方法虽然通...
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2025-12-08
学术科研
康飞宇、翟登云团队与合作者在普鲁士蓝正极材料的合成及其在离子电池的应用取得系列进展
近日,清华大学深圳国际研究生院康飞宇教授、翟登云副教授团队与华中科技大学冯光教授团队合作,在普鲁士蓝正极材料的合成与结构设计方面取得系列进展。钠离子电池、钾离子电池是大规模电化学储能的重要研究方向,也紧密契合深圳市“20+8”产业布局中的“新材料”和“新能源”两个方向。普鲁士蓝正极作为这两种新型电池体系的主要电极材料,在新合成方法的开发、材料的微观结构调控,以及储能过程中的结构演变,仍有待深入研究。团...
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2025-12-02
学术科研
耿洪亚团队在跨尺度生物样本冷冻保存领域取得新进展
冷冻保存技术是细胞治疗、再生医学、器官移植及生物资源保存的基础支撑技术,其中冰晶的形成、长大与重结晶,是所有冻存系统最主要且难以被完全避免的损伤来源。然而,当保存对象从单细胞扩展到复杂组织甚至大尺寸器官时,冰晶的形成、扩散以及复温过程中出现的重结晶,会迅速放大对结构和功能的破坏。特别是在器官级样本中,由于尺寸大、结构复杂、区域成分差异显著,复温过程中大样本内部往往形成显著的温度梯度与热应力,诱发严...
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2025-11-27
学术科研
干林课题组在氢电催化条件下铂纳米催化剂的真实表面结构和性质研究中取得重要进展
近日,清华大学深圳国际研究生院材料研究院副教授干林课题组在氢电催化条件下铂纳米颗粒表面原位生成氢化物及其自调控行为研究中取得重要进展。该工作揭示了在氢电催化相关电位下经历长期循环后,2纳米以下Pt纳米催化剂颗粒的表面原位形成1–3个原子层的铂氢化物,并系统阐明了其对氢氧化反应(HOR)和析氢反应(HER)活性与稳定性的影响机制,为深入理解Pt纳米颗粒在质子交换膜燃料电池及电解水体系中的真实表面结构与动态催化行为...
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2025-11-24
学术科研
孙波团队阐释多层结构器件中电子隧穿传热机理
近日,清华大学深圳国际研究生院副教授孙波团队在半导体器件热管理领域揭示了一种全新的电子隧穿传热机制,阐释多层结构器件中电子隧穿传热机理。界面导热路径此前,多层器件中的散热效率主要受限于声子介导过程,提高界面热导需要复杂的界面结构工程来实现。团队通过模拟“金属-绝缘体-半导体”器件的实际工作条件,发现电子在以量子隧穿的方式穿过薄绝缘层时,不但可以形成隧穿电流,也可以有效传输热能,并且其行为违反了传统的...
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