Creation, innovation and Entrepreneurship
时间:2013年6月20日(星期四)下午2点30分
地点:工学部新九教三楼报告厅
参加人员:学院教授委员会成员、40岁以下青年教师、博士生
欢迎广大师生参加!
报告人 | 题目 | 时间 |
丁 李 | 基于异采样信息的脉冲控制二阶多智能体系统一致性研究 | 14:30—14:50 |
摘要:本报告将简要介绍多智能体系统的研究背景,然后重点介绍课题组最近的一篇论文,即采用脉冲控制的多智能体系统二阶一致性问题,给出了两类脉冲控制协议,协议中使用的采样信息均为异采样信息。报告中将给出多智能体系统能够达到二阶一致时,采样间隔需满足的充分必要条件。同时,分析了采样间隔上界、系统收敛性能与通信成本之间的关系。最后给出仿真实例证明提出的控制协议的有效性。 | ||
胡文山 | 基于磁场谐振的无线能量传输系统设 | 14:50—15:10 |
摘要:无线电能传输是利用一种特殊设备将电源的电能转变为可无线传播的能量,在接受端又将次此能量转变回电能,从而到实现对用电器的无线供电。使用无线电能传输的方法,可以解决一些工业应用中需要供电,但是不允许铺设导线的问题。比如高压线路上监控设备的供电问题,使用无线电能传输的方式,将高压线路上的电能传输到杆塔上,一方面避免了有线供电带来的绝缘问题,另一方面为线路监控设备提供了稳定可靠的电源。对于基于共振的无线能量传输系统,国内外进行了大量的研究,但是它们的研究一般都是基于高频信号,使用特殊的设备,很难实现应用化。本研究旨在不降低系统传输性能的基础上,采用常用的电力电子器件实现无线能量传输系统的功能。本报告分析了无线能量传输系统的原理以及数学模型,并在此基础上进行了仿真验证。在理论研究的基础上,使用常用器件成功开发了包括高频逆变、发射和接收线圈以及高频整流电路的一系列实验设备,使用一对20厘米直径的共振线圈,实现了2.2米距离之上的30%的电能传输效率,为无线电能传输系统在高压线路监控的上的应用奠定了基础。 | ||
康 勇 | 超临界CO2强化页岩气高效开发研究 | 15:10—15:30 |
摘要:页岩气是一种典型致密气藏,我国可采量达25万亿方。国家《页岩气十二五发展规划》中提出,2020年力争页岩气产量达到600到1000亿方,高效开发页岩气是我国保障能源安全的重大战略需求。我国页岩气储层致密、黏土矿物含量高,且富集区大多处于缺水地区。现有开采技术耗水量大,易造成储层伤害,采收率低。研究团队针对页岩气藏低孔、低渗、高吸附等特征及其复杂渗流现象,正在开展二氧化碳强化页岩气高效开发的相关基础研究,利用超临界二氧化碳的低界面张力和高密度特性,作为压裂液及钻采流体,保护储层,置换页岩气,提高采收率,同时实现二氧化碳的地下封存。 | ||
夏 热 | 纳米多孔金属材料的热、电学性能表征 | 15:30—15:50 |
摘要:纳米多孔金属是一类呈现为三维连续开孔结构的体相纳米结构材料,具有独特物理和化学性能,其在高效率材料或新领域上的应用令人期待。相比于纳米多孔半导体材料,目前对纳米多孔金属热学和电学性能的研究还很少。金属内部的导热机制不同于半导体材料,以电子贡献为主。本研究以纳米多孔金材料为例,研究了纳米多孔金属的热、电物理特性:分别测量了纳米多孔金薄膜在一定温度范围(低温)内的基本热学、电学参数,考察了Wiedemann-Franz定律对纳米多孔金薄膜的适用性;探讨了不同退火温度下得到的纳米多孔金线的热学和电学输运特性,及其与孔壁尺寸的内在联系。本研究将为纳米多孔金属在热学和电学领域上的功能化应用提供初步的实验数据和理论依据。 | ||
杨 兵 | 高温电弧等离子体在新型纳米结构材料合成中的应用 | 15:50—16:10 |
摘要:等离子体(Plasma)是一种由原子、离子、电子和分子构成的导电体,是除固、液、气外物质的第四态,在工业上具有广泛的应用。本报告介绍自主研发的高温等离子体在二维纳米结构材料(CN、MoS2、TiC及AlCrO)以及三维TiSiN纳米复合结构材料合成的原理、合成过程及应用。所获研究成果对新型二维及三维纳米材料的研发具有一定的参考价值。 | ||
张国栋 | 无电制造技术新进展 | 16:10—16:30 |