物信院拟获奖学生科研成果及获奖情况汇总表
学生优异成绩的获奖感言(精选6篇)
学生优异成绩的获奖感言学生优异成绩的获奖感言(精选6篇)无论在学习、工作或是生活中,我们常常会因为所接触的人和事而备受启迪,这时就可以写一篇感言。
那么要如何写呢?以下是小编为大家整理的学生优异成绩的获奖感言(精选6篇),希望对大家有所帮助。
学生优异成绩的获奖感言1对于这一次的获奖,我觉得十分地荣幸。
我要感谢所有的给予过我莫大帮助的老师和同学,尤其是信息组的刘老师、翁老师。
如果没有他们对我的帮助和指导,仅凭我一己之力,是绝不会取得今日的成绩。
只有付出过,才会有回报。
这次获得“少年科学院院士”称号正是平日里自己热爱科学研究,热衷学习科学知识的最好回报。
作为高中生,我们应该把握好自己的青春,在不影响学业的前提下,去放飞自己的梦想。
在通向未来的道路上,任何一个小小的成功,都可以坚定我们的信念,使得自己更加自信的前进。
在科学研究中我真正体会到科技知识的魅力和团队合作的力量的重要性。
在过去的每次科技比赛中,每当失去方向,每当遇到障碍时,总是会有队友伸出援助之手,经过大家共同的努力,才创造出了一个个令人可喜的成绩。
这所有的经验与体会,也必将在以后的人生道路上给予我启迪和帮助。
我想,这次的成功,必定会在今后的日子里,激励我更加努力的学习知识,发挥出更加优异的水平。
只有这样,才能对得起所有曾经帮助过的人。
才能更好的发挥自己的能力,去帮助更多的人获得成功。
在欣喜之余,我也将更加努力学习,争取在今后的生活、学习、研究中再接再厉,取得更大的成功。
让我们用充满激情的诗篇,去谱写美好的明天首先,我要感谢学校领导对我们的关心和对学科竞赛的重视,学校优质的教学设施为我们提供了良好的学习条件,学校的一些教学设备帮助我们拓展了思维的空间,让我们可以更加深刻地理解一些比较深奥的化学原理,学校的课程为我们自主学习、发展兴趣提供了更广阔的空间。
其次,感谢化学组的老师对我们的关心和照顾,以及班主任老师给我们的支持和帮助。
尤其是我们的化学老师付老师,他帮我们梳理一个又一个知识点,他帮我们解答了一道又一道难题,当我们争得面红耳赤之时,他始终耐心地给我们讲解,为了我们,他放弃了很多的休息时间……。
山西师范大学历年荣获晋才奖学金学生情况表
山西师范大学历年荣获晋才奖学金学生情况表学院获奖学生所修专业班级辅导员年度毕业后学习及工作去向现今工作单位联系电话文学赵青汉语言文学9902 李伟2001 冯勋功汉语言文学0301 史晋奎2004 侯星华汉语言文学0501 张秀琴2007政法赵巧红思想政治教育(法律方向)9702 1999 耿世苹思想政治教育0201 张继红2004 要琦法学0304 郭天梅2005历史程平生历史学0101 李建军2003外语王琼英语教育9903 王栋2001 李梦云英语教育0201 韩慧敏2004 王泽丽英语教育0601 于世清2008教师教育陈怡琴幼儿教育9701 1999山西师范大学历年荣获晋才奖学金学生情况表学院获奖学生所修专业班级辅导员年度毕业后学习及工作去向现今工作单位联系电话教师教育王海花心理学0201 张皖2003 陈凯公共事业管理0401 王志宏2006 蔡菲心理学0502 柴彩霞2006经管张跃强经济学0001 陈燕丽2002 张斐财务管理0501 卫红丽2007 李晓蒙行政管理0501 崔宇娜2007美术李馨美术学0001 贾五星2002王玉美术学0301 赵俭2005音乐曹霞音乐学9902 王随平2001 2002数计张旭数学教育9701 1999山西师范大学历年荣获晋才奖学金学生情况表张利琴 数学教育 9802 王晓园 2000学院获奖学生所修专业班级 辅导员 年度 毕业后学习及工作去向现今工作单位联系电话数计刘青青数学与应用数学0402杨浩菊2005卢一凤 数学与应用数学 0703 牛平舟 2008 物信周 莉 物理教育 0202 苗向阳 2003 王钰婷物理教育0302杨红萍2004马奶连 物理学 0702 杨红萍 2008 郭学玲 物理学 0602 冀玉领 2008 化材贺闰娟化学教育9701王成玉2000卫晓娜化学教育 0401 吴雅琴 2006 生命王 丽生物学教育97021999山西师范大学历年荣获晋才奖学金学生情况表王利风生物科学 9801 石 斌 2000 2001 城环常 静地理科学97012000学院获奖学生所修专业班级 辅导员 年度 毕业后学习及工作去向现今工作单位联系电话城环 郭小兰 环境与城乡规划 0304 陕永杰 2005 体育张永进体育教育0102卫建平2002。
南京大学2010年度研究生部分奖助学金获奖名单公示
MG0824065 DG0925036 DG0925034 DG0825040 DG0825039 MF0933040 MG0833011 MG0933046 MG0933064 MG0836005 MG0827104 MG0836010 DG0810032 MG0813015 MG0810076 DG0910036 DG0910034 MG0810064 DG0810047 DG0810045 MG0810012 MG0810051 MG0713026 DG0910001 DG0831014 MG0802087 MG0802179 MG0802181 MG0802166 DG0902073 DG0802009 MG0802178 DG0802022 MG0802073 MG0802210 DG0902044 MG0802010 MG0707033 MG0807036 DG0830052 MG0830072 DG0830050 DG0930001 MG0830126 MG0821015 MG0821021 DG0826001 DG0926005 MG0809051 MG0809001
外国语学院 外国语学院 文学院 文学院 文学院 文学院 文学院 文学院 物理学院 物理学院 物理学院 现代工程与应用科学学院 新闻学院 信息管理系 医学院 医学院 医学院 哲学系 哲学系 哲学系 政府管理学院 政府管理学院 大气科学学院 大气科学学院 地理与海洋科学学院 地理与海洋科学学院 地理与海洋科学学院 地理与海洋科学学院 地理与海洋科学学院 地球科学与工程学院 地球科学与工程学院 地球科学与工程学院 地球科学与工程学院 电子科学与工程学院 电子科学与工程学院 电子科学与工程学院 电子科学与工程学院 法学院 法学院 法学院 法学院 法学院 法学院 工程管理学院 工程管理学院 化学化工学院 化学化工学院 化学化工学院 化学化工学院 化学化工学院
金发科技奖学金获奖学生信息表-本科生
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附:
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辅导员 意见
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学院评 审意见
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学校评 审意见
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公司评 审意见
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“金发科技奖/助学金”获奖学生信息表
学校
院系
姓名
性别
出生年月
籍贯
省
政治面貌
学号
学历
专业
毕业时间
导师
联ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ电话
成绩排名/班级人数
特长及爱好
起止时间
获奖时间: 个人基本信息
个人近期生活照
年月
市
英语等级
学校
专业
学历
教育经历
大学期间曾担 任的学生职务
社会实践
获奖情况
学术贡献 (发表论文、 专利、科研项
年 月日
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非金属离子有机电池研究进展
第35卷第1期化㊀学㊀研㊀究Vol.35㊀No.12024年1月CHEMICAL㊀RESEARCHJan.2024非金属离子有机电池研究进展张佳蕊,冯嘉乐,彭成信∗(上海理工大学材料与化学学院,上海200093)收稿日期:2022⁃12⁃13基金项目:国家自然基金资助项目(22179085,21875141)作者简介:张佳蕊(2002-),女,从事有机电池研究㊂∗通信作者,E⁃mail:cxpeng@usst.edu.cn摘㊀要:电荷载流子承载电荷是决定电池性能的重要组分之一㊂目前,大多数可充电电池的研究都集中在金属载流子(如Li+㊁Na+㊁K+㊁Zn2+㊁Mg2+㊁Al3+等),而非金属离子(如H+㊁NH4+㊁卤素离子X-㊁甲基紫精阳离子MV2+等)作为电荷传输载体的研究却相对较少㊂然而超快动力学,长循环寿命㊁低廉的制造成本㊁资源丰富等优点,使得非金属载流子的电池几乎在性能上能够与表现优异的金属基载流子电池相媲美㊂但受限于能量密度与功率密度较低等问题,开发适于储存非金属离子的电极材料仍面临诸多挑战㊂从电荷载流子与电极材料的相互作用入手,主要总结了基于H+㊁NH4+㊁卤素离子(X-)等非金属载流子电池的最新研究进展,并提出了提升非金属离子电池性能的策略,为研究高性能非金属离子电池及开发新型的正极材料提供借鉴作用㊂关键词:非金属离子;载流子;水系电池;电极材料中图分类号:O646文献标志码:A文章编号:1008-1011(2024)01-0074-10Advancesofrechargeableorganicbatterieswithnon⁃metallicchargecarriersZHANGJiarui FENGJiale PENGChengxin∗SchoolofMaterialsandChemistry UniversityofShanghaiforScienceandTechnology Shanghai200093 ChinaAbstract Chargecarriersareoneofthecriticalcomponentsthatdeterminetheelectrochemicalperformanceofbatteries.Currently,moststudiesonrechargeablebatteriesarecarriedoutbasedonmetallicchargecarriers(suchasLi+,Na+,K+,Zn2+,Mg2+,Al3+,etc.),whilethebatteryresearchinvolvingnonmetallicchargecarriers(suchasH+,NH4+,halogenionsX-,methylviologencationsMV2+,etc.)israrelyconducted.Owingtoultrafastredoxkinetics,longcyclelife,lowmanufacturingcost,andabundantresources,theelectrochemicalperformanceofnonmetalliccarrier⁃basedbatteriesandmetallicchargecarrier⁃basedbatteriesarealmostatthesamelevel.However,theresearchofnonmetalliccarrier⁃basedisstillfraughtwithchallengessuchaslowenergydensityandpowerdensity.Inthisreview,therecentresearchprogressaboutthebatteriesbasedonnonmetalliccarrier(i.e.,proton,ammoniumionsandhalogenions)aresummarized.Moreover,thestrategiestoenhancetheperformanceofnonmetalliccarriers⁃basedbatteriesarealsoproposed.Thisworkpavesanewavenueforthedevelopmentofcathodematerialsforhigh⁃performancebatteriesbasedonnonmetallicchargecarriers.Keywords:non⁃metallicions;chargecarriers;aqueousbatteries;electrodematerials㊀㊀随着人们对化石燃料的枯竭和环境问题的日益关注,加之为了满足日益增长的能源消费需求,可再生能源的开发和商业化成为最有效的解决办法之一㊂然而,由于太阳能和风能等可再生能源需要首先转换为电能,不能用于直接运输或储存[1-2]㊂到目前为止,电能作为一种主要的工业商品,其既没有保质期,也没有被广泛地储存起来供将来使用㊂近年来,随着全球达成了碳达峰㊁碳中和的发展目标,人们对于安全㊁环保㊁高能量密度㊁低成本电池的需求愈发迫切[3]㊂可充电电池作为新能源体系中的一个重要组成第1期张佳蕊等:非金属离子有机电池研究进展75㊀部分,因其高的能量密度,低成本以及环境友好性等特点,影响着新能源行业的走向和未来㊂现阶段绝大部分的可充电电池载流子为金属离子,如锂离子㊁钠离子㊁钾离子㊁锌离子㊁镁离子㊁铝离子等,金属离子电池非常有潜力并能够满足未来大规模能源存储的需求[4-12]㊂然而金属离子电池存在诸多挑战:枝晶生长㊁不稳定的固体电解质界面相(SolidElectro⁃lyteInterphase,SEI)和高压不稳定性等安全隐患,制约了金属离子电池的快速发展[13]㊂除此之外,随着市场对金属离子电池需求的不断增长,金属离子电池原材料价格也是一路飙升㊂就锂离子电池原材料的价格而言,碳酸锂的价格从2021年的约6万元/吨上升到目前的50.3万元/吨㊂高昂的锂资源对于刚起步的新能源电池行业发展来说是极其不利的,成本的劣势对于企业和消费者来说极具挑战性㊂但相比较而言,非金属离子电池的原材料相对便宜㊂但令人遗憾的是,非金属离子(如H+(H3O+)㊁NH4+㊁卤素离子X-㊁甲基紫精阳离子MV2+等)作为电荷传输载体的研究却相对较少,往往被忽略了其在电池中作为载流子的可能性[14-17]㊂除此之外,与金属离子相比,非金属离子电池不仅摩尔质量更小(如NH4+为18g㊃mol-1,H3O+为19g㊃mol-1),而且其相对离子半径也更小(表1)㊂近些年,非金属离子逐渐应用于水系可充电电池中,并且可以实现快速充放电㊁超长的循环寿命和低廉的制造成本[18-21]㊂表1㊀非金属离子与金属离子理论比容量和相对离子半径的比较Table1㊀Comparisonoftheoreticalspecificcapacityandrelativeionicradiusofnon⁃metallicionsandmetalions电荷载体理论比容量/(mAh㊃g-1)相对离子半径/nmLi+3861.320.06Na+1165.790.095H+26801.390.148NH4+1488.970.148Al3+1986.650.0535F-1410.720.133Cl-755.970.181I-211.190.22㊀㊀有机材料作为一类极具潜力的电极材料近年来被用于非金属离子电池,它具有理论比容量高㊁原料丰富㊁环境友好㊁价格低廉和结构设计灵活的优点,加之一些有机材料可以直接从动㊁植物中提取,或者经过有机合成方法加工而来,使得有机电极材料的整个循环过程实现了可持续性发展[22-27]㊂另外,与无机电极材料中锂离子嵌入/脱出反应不同,有机电极材料主要是基于有机活性位点和金属离子发生电化学反应来存储能量,理论上不受限于反应体系,对非金属离子都具有电化学活性㊂更重要的是,有机材料含有多个电化学活性基团,能够实现多个电子转移的氧化⁃还原反应,有效地提高了非金属离子有机电池的比容量[28-30]㊂近年来,越来越多的有机电极材料被开发出来用于非金属离子电池㊂目前报道的有机电极材料还包括导电聚合物㊁有机硫化物㊁有机自由基㊁亚胺类化合物㊁腈类化合物㊁偶氮化合物和具有超嵌锂能力的化合物等㊂从反应过程中电荷变化情况来看,可将有机电极材料大致分为三种类型,分别是n⁃型㊁p⁃型和双极性bipolar型[31-40](图1(a))㊂基于有机电极材料的类型及与载流子反应机理,非金属有机电池可以形成四种类型,即阳离子摇椅电池(RCB)㊁阴离子电池(RCB)㊁双离子电池(DIB)和反向双离子电池(DIB)(图1(b))㊂将从非金属离子电池入手,系统总结了非金属离子(H+㊁NH4+㊁X-㊁MV2+等)作为电荷载流子的非金属离子电池最新研究进展,旨在为未来非金属离子电池的设计开发以及提升非金属离子电池性能提供新的策略和途径㊂1㊀质子电池氢离子(质子或水合氢离子)载流子具有质量轻,尺寸小,储量丰富等优势,加之在水系酸性电解液中,氢离子可以通过氢键网络进行跳跃式的Grot⁃thuss机制传导,从而确保了极高的离子电导率,有望为未来高容量㊁高倍率的储能器件提供新的解决方案[41-42]㊂其工作原理类似于锂离子电池,质子电池通过氢离子(质子或水合氢离子)载流子在充放电过程中在正极和负极之间嵌入和脱出来实现能量存储[43-45]㊂76㊀化㊀学㊀研㊀究2024年图1㊀(a)n⁃型㊁p⁃型和双极性bipolar电极的反应机理;(b)阳离子摇椅式(RCB)㊁阴离子摇椅式(RCB)㊁双离子(DIB)和反向(DIB)电池模型Fig.1㊀(a)Reactionmechanismofn⁃,p⁃andbipolarElectrodes.(b)Thebatterymodelsbasedoncationicrockingchair,anionicrockingchair,dualions㊀㊀与致密和刚性的无机材料相比,有机材料中柔性结构和π-π共轭可以有效地将电荷分布到其框架中,从而缓解了质子插入引起的强库仑相互作用㊂有机材料主要由轻元素组成,如C㊁N㊁O和H,使有机活性物质的摩尔质量小,可获得高的理论容量[46-47]㊂此外,通过引入官能团,如吸电子基团(-Cl㊁-Br㊁-NO2㊁-CN和-F等)或供电子基团(-OH和-NH2等),研究者可以很方便地调控它们的电化学反应,提高质子存储效率[48-49]㊂Tao等[50]通过DFT计算和实验证实了聚氨基蒽醌(po⁃ly(aminoanthraquinone),PNAQ)作为正极和负极时的反应活性位点(图2(a))㊂当作为负极时,蒽醌中羰基作为n⁃型活性单元可以与氢离子结合㊂当作为正极时,与氨基相邻的苯环作为p⁃型活性单元,从而实现SO2-4的吸附和脱附[52]㊂因此,由PANQ电极和4mol/LH2SO4电解液组装的水系质子电池(Aqueousprotonbattery,APB)表现出了较好的电化学性能㊂在100C下的大电流密度下,该电池可获得77mAh㊃g-1的放电比容量,并在50C电流下循环500圈后,电池的容量保持率仍高达70%㊂此外,由于该体系的4mol/LH2SO4电解液表现出较低的凝固点(-71ħ)㊂该电池体系低温性能也非常的优异,在-70ħ其放电容量仍有60.4mAh㊃g-1(图2(b))㊂由于质子电池中较小的质子载流子具有快速的离子扩散动力学,即使电解质在低温下发生冻结,基于质子的可充电电池仍然可以获得优异的低温性能[51]㊂Ji等[52]报道了一种通过62%的H3PO4电解质在-78ħ及以下工作的高倍率水系质子电池(APB)㊂该电池是基于普鲁士蓝正极和MoO3负极的摇椅电池,在充放电过程中,质子载流子在正极和负极之间发生嵌入反应㊂在-78ħ下,APB全电池在450圈内表现出稳定的循环寿命(图2(c)),高达85%的库仑效率和可观的高功率性能㊂在-88ħ下,APB仍能可释放30%的室温比容量㊂即使在-78ħ下APB软包电池几乎没有容量衰减(如图2(d))㊂此外,电池组件原材料具有丰富的来源[53],这种APB的制造在成本和能源消耗方面非常具有竞争力,从而可为极地高寒地区和航空航天任务提供一种安全可靠的能源供给㊂Chen等[54]设计了用于水系质子电池的苯醌(1,4⁃Benzoquinone,BQ)及其衍生物,其中四甲基苯醌(2,3,5,6⁃Tetramethylbenzo⁃1,4⁃quinone,TM⁃BQ)在1C时表现出约300mAh㊃g-1的高比容量和超快的倍率性能㊂采用原位X射线衍射(XRD)并结合密度泛函理论(DFT)计算研究了质子吸收前后TMBQ的结构演变(图2(e))㊂结果显示TMBQ中的氧原子为H+扩散形成了一个连续的迁移通道,而氢化后的扩散势垒降低为0.26eV,从而使得H+载流子具有较快的扩散动力学㊂基于此,由TMBQ/rGO正极㊁MnO2@石墨毡(GF)负极和混合电解液(0.5mol/LH2SO4+1mol/LMn⁃SO4)组装的TMBQ/MnO2全电池,显示出超过20000W㊃kg-1的高功率密度,以及超过4000次循环的长寿命,并在5C大电流下容量保持率超过77%的优异性能(图2(f))㊂第1期张佳蕊等:非金属离子有机电池研究进展77㊀图2㊀(a)PNAQ结构[51];(b)在不同温度下的充放电曲线[52];(c)APB在-78ħ电流密度为25mA㊃g-1时的循环性能;(d)APB软包电池在-78ħ下电流密度为20mA㊃g-1时的循环性能;(e)TMBQ正极在充电和放电过程中的原位XRD[54];(f)TMBQ/rGO正极㊁MnO2@石墨毡(GF)负极和混合电解液(0.5mol/LH2SO4+1mol/LMnSO4)组成的全电池下的长循环性能[54]Fig.2㊀(a)ThechemicalstructureofPNAQ[51];(b)ChargeanddischargecurvesofPNAQunderthedifferenttemperatures[52];(c)CyclingperformanceofAPBatacurrentdensityof25mA㊃g-1under-78ħ;(d)CyclingperformanceofAPBpunchcellatacurrentdensityof20mA㊃g-1under-78ħ;(e)In⁃situXRDpatternsofTMBQcathodeduringcharginganddischarging[54];(f)LongcyclingperformanceoffullcellconsistedofTMBQ/rGOanode,MnO2@graphitefelt(GF)cathodeandamixedelectrolyte(0.5mol/LH2SO4+1mol/LMnSO4)[54]2㊀铵根离子电池铵根离子电池因其较小的摩尔质量㊁无枝晶和低毒性等突出优势而受到研究者的关注㊂与金属电荷载流子相比,非金属电荷载流子NH4+具有无限的资源,更有利于实现能源的可持续发展,且NH4+具有较小的水合离子半径,在温和的电解液环境中对电极材料的结构影响较小,是一种理想的电荷载体[55]㊂目前有关铵根离子电池的研究大多都集中在水溶液体系中,尽管水溶液中能够实现铵根离子超快的反应动力学,但其性能会受到本征析氢反应的影响[56]㊂因此,研究者首先把目光放在非水体系的铵离子电池上㊂类普鲁士蓝化合物具有合成方法简单㊁稳定性高㊁成本低等优点,并表现出独特的立方结构和开放的离子传输通道,加之其种类繁多且结构稳定,因此被广泛用于可充电电池的电极材料并展现出优异的电化学性能㊂Shu等[57]利用简单的共沉淀方法制备了富钾普鲁士蓝类似物(KMnHCF),然后借助离子交换方法获得了嵌入NH4+的MnHCF并将其用作铵根离子电池正极材料㊂XRD测试表明在离子交换的过程中NH4+的嵌入不会造成晶格结构畸变(图3(a))㊂在全电池测试中,研究人员以MnHCF为正极材料,3,4,9,10⁃苝四羧酸二亚胺(3,4,9,10⁃perylenetetracarboxylicdiim⁃ide,PTCDI)有机材料为负极材料,在双(三氟甲烷)磺78㊀化㊀学㊀研㊀究2024年酰亚胺铵(NH4TFSI)为铵盐和四乙二醇二甲醚(TEG⁃DME)为溶剂的有机电解液中,该全电池可以实现高达104mAh㊃g-1的储铵比容量,并在循环100圈后的容量保持率高达98%(图3(b))㊂此外,Alshareef团队[58]利用独特的氢键化学实现了一种可用于NH4+离子存储的高反应活性有机框架材料AQ-COF(图3(c))㊂该材料在0.5A㊃g-1的电流密度下可获得220.4mAh㊃g-1的高比容量,并通过量化计算和非原位光谱研究首次揭示了NH4+离子在AQ-COF材料中通过氢键行为与羰基氧和吡嗪氮的反应机理,为设计高性能NH4+离子电池的宿主材料提供了新的途径㊂除非水体系外,水系电池具有低成本㊁高安全㊁环保等优势,特别是高离子导电性使得水系铵离子电池具有快速充电和高功率密度㊂但考虑到许多电极材料在水环境中的不稳定性,要获得具有较高输出电位㊁且稳定的水系铵离子电池仍然是一个挑战㊂Jin等[59]采用高浓度5.8mol/L的(NH4)2SO4作为电解质,六氰铁酸铜铵(N⁃CuHCF)为正极,3,4,9,10⁃苝⁃双(二甲酰亚胺)(PTCDI)为负极组装水系铵离子电池㊂通过实验研究人员发现电解液的浓度增加将有利于削弱铵离子的水合作用,高浓度电解液(HCE)提供了较宽的电化学窗口,使得NH4+能够高度可逆地插入/脱出N⁃Cu⁃HCF正极和PTCDI负极[60]㊂所组装的PTCDI//N⁃Cu⁃HCF全电池在HCE电解液中显示出较高工作电压范围(平均放电电压约为1.0V)㊂并且由于NH4+具有快速离子迁移率,该全电池还展示出较好的倍率性能,在10C电流条件下全电池经1000次循环后容量保持率为72%,库仑效率高达99.2%(图3(d))㊂图3㊀(a)电池正极材料MnHCF的XRD图[57];(b)在30mA㊃g-1下以MnHCF为正极,PTCDI为负极,NH4TFSI⁃TEGDME为电解液的全电池的循环性能[57];(c)AQ⁃COF合成示意图[58](d)AQ⁃COF在10C电流下的长循环性能[58]Fig.3㊀(a)XRDpatternsofthecathodematerialMnHCF[57];(b)Cyclingperformanceofthefullcellunderacurrentdensityof30mA㊃g-1withMnHCFasthecathodematerial,PTCDIastheanodematerial,andNH4TFSI⁃TEGDMEastheelectrolyte[57];(c)SchematicdiagramofAQ⁃COFchemicalstructure[58];(d)LongcyclingperformanceofAQ⁃COFatacurrentof10C[58]3㊀卤素离子电池使用卤化物作为阴离子载流子的摇椅式电池,由于其成本低以及工作电位高,被视为下一代极具发展前景的非金属离子电池之一㊂由于氟化物和氯化物具有较高的理论能量密度和输出电压,在过去几年里,氟化物和氯化物的阴离子电池,引起了研究者们越来越多的兴趣[61-62]㊂一些单卤素阴离子(如F-和Cl-)被用来作为载流子用于卤素离子有机电池㊂近日,HiroyukiNishide等[63]报道了一种具有强氧化还原活性的聚(三吡啶并亚甲基三苯乙炔)(poly(tripyridiniomesitylene,PTPM)(图4(a)),被研究人员称之为 自由基聚合物 ,它能够实现高的电子传输和高的自由基活性,并可以实现高速的电荷储存㊂这第1期张佳蕊等:非金属离子有机电池研究进展79㊀类紫精聚合物在0.1mol/LNaCl水溶液中,分别在-0.4V和-0.8V(vs.Ag/AgCl)时表现出可逆的双电子氧化还原能力㊂在120C(21A㊃g-1)电流密度下可循环5000圈㊂当以电聚合100nm的PTPM聚合物层作为负极,厚度为200nm的聚(2,2,6,6⁃四甲基哌啶氧基⁃4⁃甲基丙烯酸酯)(poly(2,2,6,6⁃Tetra⁃methylpiperidinyloxyMethacrylate),PTMA)为正极组装的卤素离子电池㊂电化学测试显示该电池在5A㊃g-1(60C)下可以获得165mAh㊃g-1,并在1200C大电流下容量保持率高达63%,显示出优异的倍率性能(图4(b))㊂除单卤素阴离子为,大多数研究工作采用多原子卤素阴离子(如[MgCl3]-㊁[AlCl4]-等)用作载流子的卤素离子电池㊂Yamauchi等[64]提出采用一种具有协同氧化还原活性的C=O/C=N中心和π-π共轭的杂环共轭的聚合物(poly(4,5⁃dihydro⁃phenanthro[4,5⁃abc]pyrazino[2,3⁃i]phenazine⁃10,15⁃dione,PYTQ)用于多原子铝卤素阴离子电池(图4(c))㊂密度泛函理论(DFT)和非原位实验研究表明,聚合物中的C=N位不仅有助于良好的π共轭,而且增强了C=O位的氧化还原反应活性,使PYTQ聚合物在电解液中的每个重复单元可以容纳多达4个AlCl2(urea)2+㊂由于C=O和C=N的协同氧化还原中心㊁π共轭刚性结构和导电碳纳米管(CNTs)通道,PYTQ聚合物正极不仅在0.1A㊃g-1电流下可以获得295mAh㊃g-1的比容量,在1A㊃g-1大电流下,4000次循环后仍然可以保持85mAh㊃g-1的可逆比容量㊂同时,该聚合物在不同的电流密度下(0.1㊁0.2㊁0.5㊁1㊁2A㊃g-1),比能量密度分别为413㊁291㊁214和168Wh㊃kg-1,显示该聚合物具有优异的能量密度和长循环稳定性(图4(d))㊂图4㊀(a)PTPM结构[62];(b)PTPM/PTAm电池在5A㊃g-1(60C)的氯化钠水溶液电解质中的充放电曲线(插图显示PTPM/PTAm电池在50mVs-1的扫描速率下的循环伏安图)[62];(c)具有协同C=O和C=N氧化还原中心的共轭聚合物PYTQ结构[63];(d)PYTQ在不同电流密度下的速率性能[63]Fig.4㊀(a)ThechemicalstructureofPTPM[62];(b)Charge/dischargecurvesofPTPM/PTAmfullcellinaqueoussodiumchlorideelectrolyteatacurrentof5A㊃g-1(60C)(insetshowscyclicvoltammogramofPTPM/PTAmcellatascanrateof50mVs-1)[62];(c)ConjugatedpolymerstructureofPYTQwithsynergisticC=OandC=Nredoxcenters[63];(d)RateperformanceofPYTQatdifferentcurrentdensities[63]80㊀化㊀学㊀研㊀究2024年4㊀其他非金属阳离子电池除了质子电池㊁铵根阳离子电池和卤素离子电池,其他新型非金属阳离子电池的研究也逐渐受到研究者的关注㊂Ji等[65]发现甲基紫精阳离子(MV2+)能够在3,4,9,10⁃四羧酸二酐(PTCDA)有机电极材料中实现可逆嵌入和脱出的电化学反应㊂当电流从100mA㊃g-1增加到2000mA㊃g-1时,其容量保持率达到60%,显示了甲基紫精阳离子(MV2+)具有良好的反应动力学性能㊂当在2000mA㊃g-1的大电流下,PTCDA有机电极材料可以获得66.7mAh㊃g-1的可逆比容量(图5(a,b))㊂此外,有机分子MV2+的体积很大,但在充放电过程中曲线的形状在电流增加时基本保持不变,显示了MV2+在PTCDA有机晶体中具有快速传输能力,几乎与嵌入金属离子载流子和铵离子载流子的速率相当,从而显示了MV2+具有良好的电化学反应动力学㊂通过恒电流间歇性滴定技术(PurposeofGalvanostaticInter⁃mittentTitrationTechnique,GITT)分析了MV2+载流子在PTCDA中扩散的动力学(图5(c))㊂发现其与特定的SOC有很大关系,最小的扩散系数的最小值对应于充电过程的潜在高压[66-67]㊂令人惊讶的是,尽管MV2+分子的体积很大,但其扩散系数却与水系离子电池中的载流子相当(图5(d))㊂进一步结合第一性原理密度泛函理论计算发现甲基紫精阳离子与PTCDA之间含有较强的相互作用,几乎超出纯离子键而可能存在很大程度的共价键作用,从而使得较大体积的MV2+在有机电极材料中几乎显示出与无机金属离子相媲美的电化学动力学特性㊂该研究不但将传统的无机载流子拓展到有机阳离子载流子,也展现了有机载流子在有机电池的应用㊂图5㊀(a)PTCDA电极材料的电化学倍率性能和库伦效率[64];(b)PTCDA在不同电流密度下的充放电曲线;(c)第31次充电过程中的GITT曲线;(d)离子在PTCDA材料中的扩散系数Fig.5㊀(a)RateperformanceandCEofPTCDA[65];(b)GCDcurvesatdifferentcurrentrates;(c)GITTcurvesduring31stchargeprocess;(d)IonicdiffusioncoefficientofPTCDA5㊀总结与展望随着非金属离子电池的不断发展,促使研究人员在二次电池的研究领域的扩宽,并以应用广泛㊁成本低廉的优势成为未来规模储能应用的有力候选之一[68]㊂但是,与金属离子电池比较而言,非金属离子电池仍处于基础研究阶段,距离实际应用还有很长的研究之路,电化学性能仍需进一步提升㊂第1期张佳蕊等:非金属离子有机电池研究进展81㊀未来的非金属离子电池将在新的反应机理以及新的非金属载流子和电极材料这两方面,为离子电池的载流子和电极材料提供多样化的选择㊂非金属载流子电池本身就具有安全性,通过研究不同种类的非金属载流子与各种电极材料结合,可实现大规模储存㊂然而,在能量密度㊁功率密度和循环寿命等方面的优化仍然存在挑战,特别是在大规模储能领域和高能量密度电池的应用中㊂考虑到水系电解液对能量密度的内在限制,优化的基础主要是扩展电解液电化学稳定窗口和选择合适的电极材料㊂重要的是,需要更全面的研究来了解非金属载流子与电极骨架之间的相互作用,设计原子级相互作用模型和载流子与宿主材料之间的能量交换机制㊂探索新的电化学反应,开发新型的非金属载流子与电极材料将为先进电池提供多样化的选择㊂参考文献:[1]PERVEENT,SIDDIQM,SHAHZADN,etal.Prospectsinanodematerialsforsodiumionbatteries⁃areview[J].RenewableandSustainableEnergyReviews,2020,119:109549.[2]CHAODL,FANHJ.Intercalationpseudocapacitivebehaviorpowersaqueousbatteries[J].Chem,2019,5(6):1359⁃1361.[3]曹翊,王永刚,王青,等.水系钠离子电池的现状及展望[J].储能科学与技术,2016,5(3):317⁃323.CAOY,WANGYG,WANGQ,etal.Developmentofaqueoussodiumionbattery[J].EnergyStorageScienceandTechnology,2016,5(3):317⁃323.[4]JIXL.Aparadigmofstoragebatteries[J].Energy&EnvironmentalScience,2019,12(11):3203⁃3224.[5]EFTEKHARIA.High⁃energyaqueouslithiumbatteries[J].AdvancedEnergyMaterials,2018,8(24):1801156.[6]GENGLS,WANGXP,HANK,etal.Eutecticelectrolytesinadvancedmetal⁃ionbatteries[J].ACSEnergyLetters,2022,7(1):247⁃260.[7]VONWALDCRESCEA,XUK.Aqueouslithium⁃ionbatteries[J].CarbonEnergy,2021,3(5):721⁃751.[8]ZHANGH,TANXP,LIHH,etal.Assessmentandprogressofpolyanioniccathodesinaqueoussodiumbatteries[J].Energy&EnvironmentalScience,2021,14(11):5788⁃5800.[9]ZHANGX,XIONGT,HEB,etal.Recentadvancesandperspectivesinaqueouspotassium⁃ionbatteries[J].Energy&EnvironmentalScience,2022,15(9):3750⁃3774.[10]DENGM,WANGLQ,VAGHEFINAZARIB,etal.High⁃energyanddurableaqueousmagnesiumbatteries:recentadvancesandperspectives[J].EnergyStorageMaterials,2021,43:238⁃247.[11]CHENY,GONGXL,GAIJG.Progressandchallengesintransferoflarge⁃areagraphenefilms[J].AdvancedScience,2016,3(8):1500343.[12]LIC,JINS,ARCHERLA,etal.Towardpracticalaqueouszinc⁃ionbatteriesforelectrochemicalenergystorage[J].Joule,2022,6(8):1733⁃1738.[13]HEIDARIS,MOHAMMADISS,OBEROIAS,etal.Technicalfeasibilityofaprotonbatterywithanactivatedcarbonelectrode[J].InternationalJournalofHydrogenEnergy,2018,43(12):6197⁃6209.[14]LIW,DAHNJR,WAINWRIGHTDS.Rechargeablelithiumbatterieswithaqueouselectrolytes[J].Science,1994,264(5162):1115⁃1118.[15]JIANGH,SHINW,MAL,etal.Ahigh⁃rateaqueousprotonbatterydeliveringpowerbelow-78ħviaanunfrozenphosphoricacid[J].AdvancedEnergyMaterials,2020,10(28):2000968.[16]LIT,LIMQ,LIH,etal.High⁃voltageandlong⁃lastingaqueouschlorine⁃ionbatterybyvirtueof 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2019届研究生科研成果统计汇总表单项奖励
授奖单位:教育部学位与研究生教育发展中心、中国研究生数学建模竞赛组委会
授奖时间:2018年12月
1
国家级
23.
计算数学
1801183022
张晓晴
崔鲁宾
多无人机对组网雷达的协同干扰
获奖名称:第十五届中国研究生数学建模竞赛
获奖等级:国家三等奖
授奖单位:教育部学位与研究生教育发展中心、中国研究生数学建模竞赛组委会
授予时间:2018年12月
1
国家级
11.
统计学
1701183032
胡宪超
庞善起
多无人机对组网雷达的协同干扰
获奖名称:第十五届中国研究生数学建模竞赛
获奖等级:国家三等奖
授奖单位:教育部学位与研究生教育发展中心、中国研究生数学建模竞赛组委会
授予时间:2018年12月
1
国家级
12.
数学
1701183021
2.河南省第四届中国互联网+大学生创新创业大赛、省级三等奖、河南省教育厅、2018年9月
第一
省级
34.
学科教学(化学)
1703282104
秦亚坤
袁振东
《胶体》
第七届全国全日制教育硕士学科教学(化学)专业教学技能大赛,三等奖,全国教育专业学位研究生教育指导委员会、2018.10
第一
省级
35.
课程与教学论
(化学)
1603183001
史鹏园
刘玉荣
《乙醇》
第六届全国化学教育硕士教学技能大赛微课比赛、二等奖、中国教育学会化学教学专业委员会和中国化学会化学教育委员会、2017年10月
第一
省级
36.
课程与教学论
西南大学物理科学与技术学院电子信息工程
西南⼤学物理科学与技术学院电⼦信息⼯程西南⼤学物理科学与技术学院电⼦信息⼯程学院学⽣综合考评办法(试⾏)第⼀章总则第⼀条为了全⾯推进素质教育,调动⼴⼤学⽣刻苦学习、奋发向上的积极性,培养学⽣的创新能⼒和实践能⼒,促进学⽣全⾯发展,根据西南⼤学学⽣综合考评相关规定,结合学院实际,特制定本办法。
本办法为学校相关规定的具体实施办法。
第⼆条考评对象为学院在读全⽇制普通⾼等学历教育的本科学⽣。
第三条综合考评成绩是考核学⽣综合素质,评选各类奖学⾦、三好学⽣、优秀学⽣⼲部、优秀毕业⽣及推荐就业等的依据。
综合考评表要装⼊学⽣档案。
第⼆章综合考评组织机构及要求第四条综合考评⼯作由院学⽣⼯作领导⼩组组织、各班级辅导员、班主任负责实施。
第五条各班成⽴学⽣综合考评⼩组,由辅导员(班主任)任组长,在任团⽀书、班长为副组长,在任班团⼲部、上届班团⼲部、寝室长代表、党员代表及普通学⽣代表组成,⼩组成员总⼈数不得少于9⼈,并在辅导员(班主任)的指导下进⾏⼯作。
第六条综合考评每学年进⾏⼀次,由辅导员或者班主任组织实施,以班级为单位于每年9⽉根据学校的具体⽇程安排进⾏。
基本程序是:(⼀)召开班级⼲部会,作为班会的预备会,初步商讨本班级综合考评的程序步骤、时间安排、考评⼩组⼈数及⼈员组成,初步拟定班级考评的具体细则;(⼆)召开班会,学习宣传相关⽂件和规定,推选通过班级考评⼩组成员,讨论通过本班级考评细则及其他相关事项;(三)学⽣本⼈在规定的时间内提出⾃⼰加分申请及其他考评佐证材料;班级⼩组根据学⽣本⼈申报,在全⾯考察⼀学年来班级活动记载的基础上提出全班级同学的考评初步意见;(四)通过⽹络和寝室,把考评初步结果与班级同学见⾯、公⽰,并得到本⼈签字确认;(五)学⽣对考评结果⽆异议后,由本⼈填写考评表,班级做汇总表上报学院。
第七条综合考评是⼀项⼗分严肃与细致的⼯作,各班要精⼼组织并严格依照学校和学院相关⽂件要求进⾏。
在考评过程中要坚持实事求是原则,⼒求客观公正、公开透明;各阶段性结果和最后结果都要在班级内部公⽰;要做到过程公开、细则公开、结果公开,并且与本⼈见⾯,有本⼈签字确认;要以事实为依据,⼒争做到动态考核与静态考核相结合,定性考核和定量考核相结合,全⾯考核与重点考核相结合,并可根据层次性原则,确定不同年级的考核重点。
XX大学科研成果统计表【模板】(2)
0.8万
第一作者
沈素萍
国际商务
2004年10月
√
该课题获2004年经贸大学教学成果二等奖
7
英语商标及广告主题句的文化内涵与汉译
论文
0.8万
王燕希
国际商务
2004年6期
√
8
大学英语精读成绩测试个案分析
论文
0.6万
张海森等
国际商务
2004年5期
√
9
经贸类英文报刊文章的语言特色
论文
0.7万
杨伶俐
国际商务
2004年10月
√
10
研究生公共英语教学与本科生公共英语教学的定位思考—————
研究生英语教学阶段应加入听说训练
论文
0.7万
沈素萍
外语电化教学
2004年12月
√
2004.8.获“全国大学英语教学改革暨网络环境下外语教学学术会议”一等奖
11
如何利用Authorware 6.0制作多媒体英语测试课件
论文
论文
5
陈小全
第五届国际商务英语研讨会论文集
(高等教育出版社)
2004年10月
36
“跨文化人格”在英语教学中的文化意义学术探索
论文
1.பைடு நூலகம்万
窦卫霖
—对外经济贸易大
学英语学院第一期
2004.1
37
经贸专业学生的必修课
论文
0.7万
汪海
第六届全国商英研讨会
论文集
2004年
38
模糊限制语在经贸类英语文章中的应用
论文
1万
张翠萍
第五届国际商务英语研讨会论文集
(高等教育出版社)
2018-2019学年国家奖学金推荐研究生获奖及科研情况汇总表
6 法学院 7 法学院 8 法学院 经办人:
法律硕士(非法学)1831081003 徐梦琪 硕士 法律硕士(非法学)1731081063 段雨杉 硕士 法律硕士(非法学)1731081044 刘镇宇 硕士
学院主管领导签字:
1)2018年荣获暨南大学研究生主持 人大赛二等奖; 2)校级优秀学生干部
附件4
2018-2019学年国家奖学金推荐研究生获奖及科研情况汇总表
序号 学院
专业
学号
姓名 硕士/博士
获奖情况
科研情况
备注
1 法学院
刑法学
1731101003 黄丽都 硕士
1.院级优秀党务工作者。 2.校级优秀团干。 3.大学生三下乡优秀团队。 4.大学生三下乡先进个人
1. 2018年10月我参加了全国刑事诉讼法年 会,发表的论文《监察调查程序与审查起诉 程序的衔接问题》于《新时代中国特色刑事 诉讼制度新发展》(2018年卷)刊登; 2. 2018年12月初,我参加了《粤澳合作框 架协议》与澳门特区法律问题前瞻研讨会, 发表论文《粤澳地区反腐败刑事合作问题研 究》; 3. 2018年12月底,我发表的《快递员非法 占有包裹的定性与法律适用问题研究》于国 际期刊《Lecture notes in management science》上刊登。
1)院级优秀学生干部 2)2018年广东省大学生党员暑期社 会实践活动优秀团队 3)校级研究生资助宣传大使 4)校级优秀学生党员
1)2018年世界生态设计大会优秀志 愿者 2)暨南大学2018年秋季校级学生摄 影比赛一等奖
学院: 法学院/知识产权学院
1) 综测第三名
1)17级非法班班长 2)综测第一名
黑龙江省教育厅关于印发黑龙江省普通高中学生综合素质评价方案的通知
黑龙江省教育厅关于印发黑龙江省普通高中学生综合素质评价方案的通知文章属性•【制定机关】黑龙江省教育厅•【公布日期】2007.10.09•【字号】黑教基[2007]215号•【施行日期】2007.10.09•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】中等教育正文黑龙江省教育厅关于印发黑龙江省普通高中学生综合素质评价方案的通知(黑教基﹝2007﹞215号)各市(行署)教育局,省农垦总局、省森工总局教育局:现将《黑龙江省普通高中学生综合素质评价方案》(以下简称《方案》)印发给你们,请认真贯彻执行。
为保证《方案》的贯彻实施,提出以下要求:一、各市(行署)和省农垦、森工总局教育行政部门、学校要组织相关人员和教师认真学习、深刻理解《方案》精神,并结合本地、学校实际,制定具体的操作办法和实施细则,切实将《方案》中的各项规定和要求落到实处。
二、认真组织做好《方案》培训工作。
我厅将组织对教育行政部门和学校相关人员的培训。
各地教育行政部门要认真组织学校开展对班主任、学科教师、家长和社区人士的培训,使不同的评价主体明确各自的功能与职责,把握综合素质评价的基本要求和操作办法。
三、各级教育行政部门要切实担负起对所辖普通高中的组织、指导、监督和管理的职责,紧密跟踪学校评价工作过程,每学期至少两次深入学校搞好调研、指导,尤其是在起步阶段,更要保证评价工作科学、有序地进行。
要逐校认真指导学校制定《方案》实施细则。
在实施过程中,要不断地研究问题、发现问题和解决问题。
四、各地要建立综合素质评价试点校或样本校。
指导、培育一批基础好、改革意识强、评价工作富有成效的学校,树立典型,以点带面,通过及时召开现场会、经验交流会等形式,交流、分享经验,发挥辐射作用。
五、校长是综合素质评价工作的第一责任人。
学校要指定一名副校长分管评价工作,明确评价工作的主管部门,指定专人负责,承担评价结果的汇总、统计、上报等项工作,建立综合素质评价的长效运行机制。
信息学院学生工作办公室文件-东北大学-信息科学与工程学院
信息学院学生工作办公室文件——————————信息学办发[2016] 12号—————————关于重新修订和下发《信息科学与工程学院本科生综合测评实施细则(试行)》、《信息科学与工程学院学生奖学金评定办法(试行)》的通知信息学院各本科生班级:为适应新时期学生德、智、体各方面发展环境的变化,更加科学、规范地做好学生教育和管理工作,经学院学生工作办公室研究讨论,结合学校相关管理细则的变化,重新修订了《信息科学与工程学院本科生综合测评实施细则(试行)》、《信息科学与工程学院学生奖学金评定办法(试行)》,现下发给各班级同学,要求各班级严格按照两项办法执行,做好综合评分评定工作及奖学金评定工作。
附件1. 《信息科学与工程学院本科生综合测评实施细则(试行)》附件2. 《信息科学与工程学院学生奖学金评定办法(试行)》信息学院学生工作办公室2016年9月7日主题词:修订综合评分评定细则奖学金通知抄报:校学生工作处、团委、学生指导服务中心、学生创新中心、信息学院党委抄发:信息学院各本科生班级印制单位:信息学院学生工作办公室印制时间:2016年9月7日打字:李世鹏校对:李世鹏审核:吕兴君共印50份附件1信息科学与工程学院本科生综合测评实施细则(试行)对学生实行综合测评,是对学生进行科学评价、促进学生全面发展的重要依据。
结合学院实际情况,制定本测评细则。
第一条综合测评成绩的计算综合测评成绩=学业成绩×80%+综合素质测评成绩×20%第二条测评项目及其记分方法第三条综合素质测评标准综合素质测评成绩(满分100分)(一)思想品德(满分25分)1. 思想政治素养(满分5分)满分要求:政治立场坚定,热爱祖国,拥护党的领导,贯彻党的路线、方针、政策,思想积极要求进步,健康向上,积极向党团组织靠拢。
不参加各种邪教组织、非法活动及迷信活动,积极参加各项政治活动,认真参加政治学习,团结同学。
无故不参加党、团支部生活会,党、团支部活动及政治学习每次扣0.3分。
本科生创新类成果获奖奖励分值表
0.05(分项赛第3名)
17
全国大学生智能车竞赛
0.3
0.2
0.1
18
全国大学生电子设计竞赛(含嵌入式系统专题邀请赛、信息安全技术专题邀请赛、模拟电子系统设计专题邀请赛)
0.3
0.2
0.1
19
全国大学生机械创新设计大赛
0.3
0.2
0.1
20
大学生工程训练综合能力竞赛
7
微软“创新杯”(Imagine Cup)全球学生大赛(中国)
0.3
0.25
0.2
0.1
8
Jessup国际模拟法庭竞赛
0.3(国际比赛获奖)
0.25(中国区)
0.2(中国区)
0.1(中国区)
9
中国机器人大赛(总决赛)
0.3(冠军)
0.2(亚军)
0.1(季军)
10
全国大学生机器人大赛(决赛)
0.3(冠军)
0.25(Finalist winner)
0.1(MeritoriousWinners)
4
“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛
0.3
0.25
0.2
0.1
5
“创青春”全国大学生创业大赛
0.3(金奖)
0.25(银奖)
0.2(铜奖)
6
中国互联网+大学生创新创业大赛
0.3(金奖)
0.25(银奖)
0.2(铜奖)
0.3
0.2
0.1
21
全国大学生数学建模竞赛
0.3
0.2
0.1
2.学术论文
2.1
在校期间公开发表论文(SCI三区及以上、SSCI/A&HCI/权威社科期刊)第一作者或通讯作者,且作者署名单位为重庆大学
研创名单公示研究与创新奖学金学院统一申报名单
研究与创新奖学金学院统一申报名单(学院初审通过者)学院名称(盖章)信息与电子工程学系填表人:研创等级姓名通过理由备注一等苗辉2009年获国内发明专利1(5)一等王韵灵2008年12月浙江省大学生高等数学(微积分)1(1)竞赛一等奖1(1)一等陈波2008年12月浙江省大学生高等数学(微积分)竞赛一等奖1(1)一等曾宇骁2008年12月浙江省大学生高等数学(微积分)竞赛一等奖1(1)一等夏毅2008年12月浙江省大学生高等数学(微积分)竞赛一等奖一等徐杨2008年12月浙江省大学生高等数学(微积分)1(1)一等李军2008年12月浙江省大学生高等数学(微积分)1(1)竞赛一等奖一等赵磊2009年德国红点设计概念奖1(1)一等施烈航2009年6月浙江省第十一届挑战杯大学生课外1(1)学术科技作品竞赛一等奖1(1)一等谭云栈2008年12月浙江省大学生高等数学(微积分)竞赛一等奖1(1)一等吴国珊2009年全国大学生电子设计竞赛TI杯浙江赛区一等奖1(1)一等黄梅玉2009年全国大学生电子设计竞赛TI杯浙江赛区一等奖一等王耀萱2009年全国大学生电子设计竞赛TI杯浙江赛1(1)区一等奖一等吴慧娴2009年全国大学生电子设计竞赛TI杯浙江赛1(1)一等张东2008年12月浙江省大学生高等数学(微积分)1(1)竞赛一等奖1(1)一等刘炳源2009年全国大学生电子设计竞赛TI杯浙江赛区一等奖一等左旭光2009年全国大学生电子设计竞赛TI杯浙江赛1(1)区一等奖1(1)一等王泽朗2009年全国大学生电子设计竞赛TI杯浙江赛区一等奖一等龚匡2008年12月浙江省大学生高等数学(微积分)1(1)竞赛一等奖一等张明庆2008年12月浙江省大学生高等数学(微积分)1(1)竞赛一等奖一等陈高远2009年全国大学生数学建模竞赛浙江赛区一1(1)等奖二等励侠2008年12月浙江省大学生高等数学(微积分)2(1)竞赛三等奖2(1)二等程兆武2008年12月浙江省大学生高等数学(微积分)竞赛二等奖二等徐坚阳2008年12月浙江省大学生高等数学(微积分)2(1)竞赛三等奖2(1)二等张宁2008年12月浙江省大学生高等数学(微积分)竞赛二等奖二等容榕2009年浙江省“网新国际”被大学生程序设计2(1)竞赛二等奖二等刘俊毅2008年12月浙江省大学生高等数学(微积分)2(1)竞赛三等奖二等廖明2008年12月浙江省大学生高等数学(微积分)2(1)竞赛三等奖二等缪俊2008年12月浙江省大学生高等数学(微积分)2(1)竞赛三等奖二等魏乔松2008年12月浙江省大学生高等数学(微积分)2(1)竞赛二等奖2(1)二等刘源2008年12月浙江省大学生高等数学(微积分)竞赛二等奖二等林利瑜2008年12月浙江省大学生高等数学(微积分)2(1)竞赛二等奖2(1)二等陶彤彤2008年12月浙江省大学生高等数学(微积分)竞赛三等奖二等每媛2008年12月浙江省大学生高等数学(微积分)2(1)竞赛三等奖2(1)二等来晓泉2008年12月浙江省大学生高等数学(微积分)竞赛二等奖2(1)二等袁铭2008年12月浙江省大学生高等数学(微积分)竞赛二等奖二等徐航2008年12月浙江省大学生高等数学(微积分)2(1)竞赛三等奖二等李惠民全国电子设计竞赛浙江赛区三等奖2(1)2(1)二等潘文森2008年12月浙江省大学生高等数学(微积分)竞赛二等奖二等朱亮亮2008年12月浙江省大学生高等数学(微积分)2(1)竞赛二等奖2(1)二等陈亮2008年12月浙江省大学生高等数学(微积分)竞赛二等奖二等梁荣伟2008年12月浙江省大学生高等数学(微积分)2(1)竞赛二等奖2(1)二等李斌2008年12月浙江省大学生高等数学(微积分)竞赛三等奖2(1)二等郭延磊2008年12月浙江省大学生高等数学(微积分)竞赛二等奖二等袁铁山2009年全国大学生电子设计竞赛TI杯浙江赛2(1)区二等奖2(1)二等应鹏2009年全国大学生电子设计竞赛TI杯浙江赛区二等奖二等刘勇2009年全国大学生电子设计竞赛TI杯浙江赛2(1)区二等奖2(1)二等程高超2008年12月浙江省大学生高等数学(微积分)竞赛二等奖二等邵海峰2008年12月浙江省大学生高等数学(微积分)2(1)竞赛二等奖二等郑敏2009年国际数模竞赛二等奖2(1)2(1)二等陈芳芳2009年浙江大学“百富科技杯”第15届大学生电子设计竞赛一等奖2(1)二等马超2008年12月浙江省大学生高等数学(微积分)竞赛三等奖二等万勋锋2008年12月浙江省大学生高等数学(微积分)2(1)竞赛三等奖2(1)二等周辉2008年12月浙江省大学生高等数学(微积分)竞赛二等奖二等吕昶2008年12月浙江省大学生高等数学(微积分)2(1)竞赛三等奖2(1)二等姚创沐2008年12月浙江省大学生高等数学(微积分)竞赛二等奖二等夏灿锋2008年12月浙江省大学生高等数学(微积分)2(1)竞赛二等奖二等张蕾2008年12月浙江省大学生高等数学(微积分)2(1)竞赛三等奖二等李承一2008年12月浙江省大学生高等数学(微积分)2(1)竞赛三等奖二等罗彦彬2008年12月浙江省大学生高等数学(微积分)2(1)二等林哲凯2008年12月浙江省大学生高等数学(微积分)2(1)竞赛二等奖二等刘诗雨2008年12月浙江省大学生高等数学(微积分)2(1)竞赛三等奖二等赵佳岱2008年12月浙江省大学生高等数学(微积分)2(1)竞赛二等奖2(1)二等刘学光2009年6月浙江大学第四届“中控杯”大学生机器人竞赛一等奖二等姚冀众2008年全国大学生数学建模竞赛甲组二等奖2(1)2(1)二等王琬芜2008年12月浙江省大学生高等数学(微积分)竞赛三等奖2(1)二等郑杭2008年12月浙江省大学生高等数学(微积分)竞赛二等奖二等陆笑天2009年全国大学生电子设计竞赛TI杯浙江赛2(1)二等单联峰2009年6月浙江大学第四届“中控杯”大学生2(1)机器人竞赛一等奖二等林波2008年12月浙江省大学生高等数学(微积分)2(1)竞赛三等奖备注:附件2填写学工部初审没有通过或者待评的,学生有异议经过学院审核通过的学生名单汇总。
山西中医药大学
山西中医药大学本科教学审核评估工作第一批任务书迎接本科教学工作审核评估领导组办公室2017年12月第一次任务分解说明与要求1.任务书所列审核项目是根据《普通高等学校本科教学工作审核评估方案》的要求,参考兄弟院校经验,结合我校实际情况而拟定的。
2.任务书的特点是有审核项目、审核要素、审核要点和引导性问题,有评建具体任务和数据及文字材料要求,内容覆盖6个规定项目(包括24个要素、64个要点)和1个自选特色项目,能够支撑审核评估的四个度。
3.由于我校正式审核评估是在2018年下半年,时间跨度比较长,本次任务为第一次分解,主要是做好2017年评建基础工作和2018年自评自建工作。
随着迎评促建工作的深入,将在2018年5月进行第二次任务分解,进一步完善充实评建内容。
4.任务书项目分配主要依据审核评估的7大项,落实到各个对口7个大组,由各大组牵头组织要素牵头单位,总体负责各项目建设和自评材料的搜集、整理及自评报告的撰写;各项目要素牵头单位的其他协助部门配合完成评建任务。
5.任务书仅是评估的指导性意见,所列项目有的比较详细,具有可操作性,有的比较宽泛,各单位要对照任务书相关内容,充分发挥主观能动性,吃透审核评估的内涵,利用好评估引导性问题,紧密结合本单位工作实际,设计好自己的尺子,创造性地开展工作,同时对任务书中漏项内容进一步补充完善。
要做到“规定内容不漏项,创新工作有亮点”。
6.所收集、整理的材料要系统、清晰,要数据先行、用事实说话;每项背景材料都要有据可查,每项原始材料,如文件、规划、纪要、记录等,都要保证准确、真实。
每个审核要点的综述材料不少于1000字,其中问题与改进不少于1/3。
7.评建办统筹协调各专项组工作,尤其是项目交叉部分的内容,评建办要定期召开评建任务推进会,协调好各单位保时保质保量地完成任务。
8.各单位要克服困难,主动评建,服从调度,想方设法完成评建任务。
9.评建任务重在“如何做?效果如何?问题如何?如何改进?”各单位务必本着“以评促建、以评促改、以评促管、评建结合、重在建设”的原则,加强自评、自改和自建的力度,而不仅仅是梳理评估材料。
课题研究中期成果报告
重庆市教育评估院《高中学生综合素质评价有效性研究》专项课题“ 农村普通高中学生综合素质评价规范化操作研究课题中期成果报告重庆市巫山大昌中学校戴直楷“农村普通高中学生综合素质评价规范化操作研究”课题是重庆市教育评估院《高中学生综合素质评价有效性研究》专项课题, 于2015 年12 月立项(课题批准号:SZPJ1550),现就课题研究中期成果作如下汇报:一、解决的问题本课题于2015年12月立项为重庆市教育评估院《高中学生综合素质评价有效性研究》专项课题(课题批准号:SZPJ1550),自2016年2 月开题至今已具体实施了一年有余的时间。
课题组在研究中,借助网络查阅大量资料, 了解分析了当前农村普通高中学生综合素质评价的主要现状, 明确了一些亟待解决的难题: 组织实施不公、可操作性不强、区分度不高、结果使用不力等,课题组结合招生考试制度改革有关政策和学生综合素质评价现状及本校实际,从学生综合素质的成因、培养和评价要素等方面,积极探索农村普通高中学生综合素质评价的规范而有效的操作模式;以“家校共育、立德树人”的基本理念,从学生的家庭、学校及社会,探索学生综合素质的成长(或培养),考虑其评价的公平公正及有效的基本要素,制定了《重庆市巫山大昌中学校普通高中学生综合素质评价实施方案》及其一系列学生综合素质评价制度,设计了制定方案制度——确定评价目标——强化宣传引领——落实素质培育——遴选证据样本——录入审核公示——流程监督管理——结果申报运用的学生综合素质评价基本流程,基本建立学生的自我培育及评价——同学互助影响及监督记载——班主任(任课教师)引导培育及监督调研走访记录——证据录入与审核公示——年级组、教导处、德育处多部门(纸质文档与电子文档)共同保管的综合素质评价体系。
二、解决问题的措施1.成立课题组,建立制度,为课题研究提供保障。
课题组严格遵循国务院《关于加强关于深化考试招生制度改革的实施意见》和市教委《关于加强和改进普通高中学生综合素质评价的意见》(教基二【2014】11 号),深入思考,结合本校普通高中新课程改革实施以来有关经验,选择“农村普通高中学生综合素质评价规范化操作研究”课题,组织申报了重庆市教育评估院《高中学生综合素质评价有效性研究》专项课题。
关于印发福建农林大学金山学院学生参加省级以上
闽农林大XX教〔2021〕73号XXXX《XX农林大学XX学院学生参加省级以上XX类竞赛及科技创新活动奖励办法》XXXX系、部:为了进一步XX素质教育,鼓励我院学生参加省级以上XX类竞赛和科技创新活动,培养学生XX能力和创新精神,结合我院实际,制定了《XX农林大学XX学院学生参加省级以上XX类竞赛及科技创新活动奖励办法》,现予以XX执行.XX:XX农林大学XX学院学生参加省级以上XX类竞赛及科技创新活动奖励办法XX农林大学XX学院2021年4月28日XX农林大学XX学院办公室2021年4月28日XX XX:XX农林大学XX学院学生参加省级以上XX类竞赛及科技创新活动奖励办法为了进一步XX素质教育,鼓励我院学生参加省级以上XX类竞赛和科技创新活动,培养学生XX能力和创新精神,提高我院总体参赛水平,扩大学院对外影响,结合学院实际,特制定本办法。
一、适用范围本办法适用于我院在校生,对经学院审批同意,代表学院参加省级以上XX类学术、科技、文化、艺术等竞赛活动获奖,或发表XX,或作为发明人获得专利授权的学生及指导教师予以一定的XX奖励(参加体育竞赛的奖励办法相关职能部门另行制订)。
二、奖励类别及标准A类:XX部委或省级XX及其所属的XX等主管部门举办的“挑战杯"大学生课外学术科技作品竞赛、创业计划大赛。
单位:园B类:作为XX省普通高等学校内涵建设主要评价指标学生竞赛。
如:全国大学生电子设计竞赛、全国大学生数学建模竞赛、全国软件人才设计与创业大赛、XX省大学生电子设计竞赛、全国大学生数学建模竞赛(XX省赛区)等。
单位:园C类:XX部委及其所属的司局,或省级XX及其所属的XX等XX以上主管部门举办的未列入XX省普通高等学校内涵建设主要评价指标的学生单项学科竞赛。
如:全国大学生结构设计大赛、全国高校“创意创新创业”电子商务挑战赛、全国大学生机器人电视大赛、全国大学生节能减排XXXX与科技竞赛、全国大学生信息安全竞赛、全国大学生职业生涯规划暨模拟就业大赛、全国数控技能大赛、全国研究生数学建模大赛、全国大学生XX艺术大赛、XX省大学生结构设计大赛、XX省研究生自然辩证法XX演讲赛、海峡XX四地室内设计大奖赛等.D类:XX级学会、团体,或国际知名学会、团体举办的学生单项学科竞赛.如:中国大学生计算机大赛、国际(XX)大学生数学建模竞赛、全国大学生机械创新设计大赛、“CCTV杯"全国英语演讲赛、全国物流设计大赛、全国大学生创业设计大赛暨沙盘模拟经营大赛、全国大学生嵌入式设计大赛、中日韩大学生风景园林设计竞赛、大学生生态科普创意大赛、全国大学生茶艺技能大赛、中国风景园林学会大学生设计竞赛、中国大学生公共关系策划大赛、公益XX设计大赛等。
北京工业大学本科生创新学分实施细则
北京工业大学教务处工大教发[2009] 001号北京工业大学本科生创新学分实施细则为培养学生创新精神和实践能力,鼓励学生积极参与科学研究、科技竞赛、实践创新等活动,北京工业大学于2007级开始实施创新学分。
为了进一步规范创新学分认定程序,依据《北京工业大学本科生创新学分实施办法》(工大教发[2007]005号),特制定本实施细则。
1 创新活动学分1.1 定义与内涵创新活动学分是指通过以下途径获得的学分:(1)参加校级(含)以上科技竞赛;(2)发表学术论文;(3)申请专利或计算机软件著作权;(4)承担学校“星火基金”项目(或“国家大学生创新性实验计划项目”等同类项目)并按计划结题;(5)参与教师的科研项目或教师为本科生拟定的科研训练项目;(6)参与企事业研发项目或省部级(含)以上的科研及教研项目并完成所承担的任务;(7)作学术报告或听学术报告;(8)参观科研实验室。
1.2 创新学分成果收录教师各学院必须为每个自然班配备一名学生创新学分成果收录教师,该教师由学生所在自然班的班主任教师担任。
创新学分成果收录教师的主要职责如下:(1)在学生毕业资格审查前,根据学校及学院的通知,组织本班学生提交《北京工业大学本科生创新学分认定申请表》(附件1)和各类创新活动成果证明材料;(2)根据学校的管理文件,对学生的各类创新活动成果进行认定,符合条件者给予相应的创新活动学分;(3)汇总学生当次所获得的创新活动学分,计算学生在校期间所获得的创新学分总和,填写《北京工业大学XX学院XX班创新学分汇总表》(附件2)。
创新学分成果收录教师的工作量认定:创新学分成果收录教师视同完成一门2学分创新实践课程的工作量,认定48学时的教学工作量。
1.3 创新学分认定程序(1)坚持“自主学习,自主管理”的原则,由学生本人负责填写《北京工业大学本科生创新学分认定申请表》,并准备相应的证明材料;(2)根据学校和学院的通知,学生在毕业资格审查前将《北京工业大学本科生创新学分认定申请表》和相应的证明材料(复印件1份)上交本班的创新学分成果收录教师;(3)创新学分成果收录教师负责审核《北京工业大学本科生创新学分认定申请表》及证明材料,认定相应的创新学分,填写《北京工业大学XX学院XX班创新学分汇总表》;(4)创新学分成果收录教师将《北京工业大学XX学院XX班创新学分汇总表》、《北京工业大学本科生创新学分认定申请表》及证明材料(复印件1份)送交所在学院的教务办公室存档备案,学院教务办公室负责将《北京工业大学XX学院XX班创新学分汇总表》交教务处备案。
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赵凯军 131606
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2013-2014年度厚德奖学金 2014-2015年度厚德奖学金 2014-2015 荣获二等园丁奖助学金 2014-2015 荣获科研单项奖
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吴燕妮 131625
1.Wu Y., Zheng H.,*Li J.,et al, Generation and manipulation of ultrahigh order plasmon resonances in visible and near-infrared region.Optics Express 23(8),10836-10846(2015)(SCI 2区 if=3.488) 光学工程 2.Wang C,. Wu Y., Zheng H,.*et al ,Generation of High-Order Resonance Modes in Visible and Near-Infrared Range from Square Ring-Disk System. Plasmonics ,1-6(2015) (SCI 2区 if=2.238)
1.2013-2014厚德一等奖学金 2.2014-2015厚德一等奖学金 3.2014-2015优秀研究生奖学金 4.科研单项奖学金
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1.Xuan Wang, Tengfei Yang,Yao Yu, Ruixin Zhang, Fangxia Guo .Footstep identification system based on walking 信号与信息 interval,IEEE Intelligent Systems (SCI三区 IF=2.34) 杨腾飞 131633 2.Xuan Wang, Tengfei Yang,Fangxia Guo .Image analysis by 处理 circularly semi-orthogonal moments,Pattern Recognition ,(SCI 二区 IF=3.096) 1.Jing Qu, Sheng-Jun Wang*, Marko Jusup*, Zhen Wang* .Effects of random rewiring on the degree correlation of 理论物理 scale-free networks.Scientific Reports .(SCI二区 IF=5.578 ) 2.屈静 , 王圣军 *. 有倾向性重连产生的反匹配网络.物理学 报 (SCI四区 IF=0.813)
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1.徐洁,林书玉。矩形压电振子的二维振动分析,声学技术 2014-8-25.(重要) 2.徐洁,林书玉。管状超声辐射器的耦合振动及优化设计,学 术会议论文集 2014-11-29. (会议) 3. 徐洁,田华,林书玉。矩形压电陶瓷振子的耦合振动,陕西 1.2014年厚德特等助学金 2.2014-2015年一等园丁奖助学金 师范大学学报(自然科学版) 2015-2-7. (核心) 4. Lin Shuyu, Xu Jie and Cao Hui. Analysis on the Ring-type Piezoelectric Ceramic Transformer in Radial Vibration,IEEE Transactions on Power Electronics, 2015. (SCI一区 IF=6.008) 1.刘小荣,贺西平.金属材料的超声衰减特征及辨识的新方 法.科学通报(权威 IF=1.569) 2.刘小荣,贺西平.基于超声衰减谱的金属材料无损辨识.无 损检测(重要) 3.刘小荣,贺西平.阶梯形试样测量材料的声衰减系数.陕西 师范大学学报(自然科学版)(核心) 4.刘小荣,贺西平.超声背向散射技术防伪辨识金属材料.声 学技术.(重要) 5.贺西平,刘小荣.超声背向散射衰减系数谱的金属防伪辨 识.陕西师范大学学报(自然科学版)(核心) 1.Kaijun zhao, Yiping huo*.Manipulation of Electrical Field Enhancements and Fano Resonances in Nanoellipsoid/Ring Plasmonic Cavities plasmonics (SCI二区IF=2.238) 2.Kaijun zhao, Yiping huo*.Manipulation of Magnetic Fano Resonances in Double Split-Hole Disk。 plasmonics (SCI二区 IF=2.238) 1.2013年特等“厚德奖学金” 2.2014年特等“厚德奖学金” 3.2015年“优秀研究生”荣誉称号 4.2015年申请的科研成果被选为“ 陕西省第二届研究生创新成果展” 作品(研究生院官网定为省部级项 目) 5.2015年学院推荐陕西师范大学研 究生创新基金申请1项
1.2013年厚德奖学金 2.2014年厚德奖学金 3.2015年“一等园丁奖助学金”
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1.2014-2015学年优秀研究生
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1.L.H. Qu, J.M. Zhang, K.W. Xu, V. Ji.A first-principles study on uniaxial strain effects of nonplanar oxygen-functionalized armchair graphene nanoribbons; (SCI二区 IF=2.999) 2.L.H. Qu, J.M. Zhang, K.W. Xu.Structural, electronic and magnetic properties of 5d transition metalmediated benzene adsorption on graphene: A first-principles study;(SCI二区 IF=2.252) 3.L.H. Qu, J.M. Zhang, K.W. Xu, V. Ji.Effects of vertical strain on zigzag graphene nanoribbon with a topological line defect;(SCI三区 IF=2.0) 4.L.H. Qu, J.M. Zhang, K.W. Xu.First-principles study of single原子与分子 layer C-terminated BN quantum dots;(SCI三区 IF=2.0) 渠莉华 B13144 物理 5.L.H. Qu , J.M. Zhang, K.W. Xu, V. Ji.Structural and electronic properties of armchair graphene nanoribbons under uniaxial strain;(SCI三区 IF=2.0) 6.L.H. Qu, J.M. Zhang, K.W. Xu, V. Ji.Structural and electronic properties of single‐side fluorinated graphene C4F under equibiaxial strains;(SCI三区 IF=2.0) 7.L.H. Qu, J.M. Zhang, K.W. Xu, V. Ji. Armchair graphene nanoribbons under shear strain;(SCI三区 IF=2.0) 8.渠莉华,王公正,张建民.Mn/ZnS 量子点的制备及表征(核 心) 9.渠莉华,阎晓敏,杨迎春,王公正.量子点的制备及应用研 究进展; (一般 ) Peng Liu,* Yue-Chan Song, An-ping Zhang, 1. Xiao-gang Zhao, Xiao-ming Chen and Jian-ping Zhou, Physical Chemistry Chemical Physics, 17,(2015)(SCI二区 IF:4.493) 2. Xiao-gang Zhao, Peng Liu, Bo Chao, Su Juan Liu, Ming Pang, 赵小刚 B12147 凝聚态物理 Xiao-ming Chen, and Jian-ping Zhou, Electronic Materials Letters 10 (1), 139 (2013).(SCI二区 IF:3.977) 3. Xiao-gang Zhao, Peng Liu, Xiao-ming Chen, Bo Chao, Su Juan Liu, Ming Pang, and Jian-ping Zhou, Journal of Electronic
物理学与信息技术学院拟获奖博士(硕士)研究生科研及获奖情况汇总表
序号 学院 姓名 学号 专业 科研成果 获奖情况 备注 1.王较过、赵萍萍 .概念图在中学物理核心概念学习进阶分 析中的应用——以“牛顿运动定律”为例.中学物理教学参 课程与教学 1.2013年厚德奖学金 赵萍萍 131543 考 (重要) 论 2.2014年厚德奖学金 2.赵萍萍、王较过. 试论中学物理教育中的美学要求.中学 物理 (一般) 1.Zun-Yi Deng 、 Jian-Min Zhang 、 Ke-Wei Xu. First-principles study of SO2 molecule adsorption on the pristine and Mn-doped boron nitride nanotubes.Applied Surface Science (SCI二区 IF=2.711) 2.Zun-Yi Deng 、 Jian-Min Zhang 、 Ke-Wei Xu .The electronic and magnetic properties of the F-doped CrO2 from firstprinciples study,Journal of Magnetism and Magnetic Materials 1.2014-2015学年园丁奖学金二等 原子与分子 (SCI三区 IF=1.933) 邓尊乙 131569 奖 物理 2.2014-2015年科研单项奖 3.Zun-Yi Deng 、 Jian-Min Zhang. Half-metallic and magnetic properties of full-Heusler alloys Zr2CrZ (Z=Ga, In) with Hg2CuTi-type structure: A first-principles study,Journal of Magnetism and Magnetic Materials.. (SCI三区 IF=1.933) 4.Zun-Yi Deng 、 Jian-Min Zhang 、 Ke-Wei Xu. Adsorption of SO2 molecule on doped (8,0) boron nitride nanotube: A firstprinciples study,Physica E (SCI三区 IF=2.000) 1、 Jian-Ping Zhou* , Yuan-Jun Ma , Guang-Bin Zhang , and Xiao-Ming Chen .“A uniform model for direct and converse 马远君 131573 凝聚态物理 magnetoelectric effect in laminated composite”Applied Physics Letters (SCI二区 IF=3.515) 1.2013-2014学年研究生单项科研 奖 2.2013-2014学年优秀研究生奖学 金