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热辐射是能量传递的三大基本方式之一,是一种由于粒子热运动产生的、以电磁波形式传播的辐射。作为传热领域的重要组成部分,热辐射在航空航天、能源转化、工业制造、生物医学等领域均具有重要的应用前景。
为了促进热辐射及其应用领域的知识传播和成果分享,拓宽学术视野,推动相关领域的学术交流,为国内外优秀研究生提供一个高水平的学术交流平台,期刊《储能与节能(英文)》(Energy Storage and Saving)联合微信公众平台“热辐射与微纳光子学” 共同举办研究生学术论坛。本次论坛将聚焦热能转换,热系统管理等工程热物理领域的关键科学问题,深入探讨热辐射领域的学术前沿及技术应用,对促进能源高效利用,催生新技术和新模式具有重要意义。
会议名称:热辐射研究生学术论坛(第四十四期)
会议时间:2026年8月29日 19:00-21:00
主持人: 刘伯梅 广东工业大学
点评专家: 宋金霖 武汉工程大学
陈肖萌 重庆大学
报告安排:
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参会方式:
腾讯会议:222-371-764
蔻享学术:https://www.koushare.com/live/details/54741
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报告题目 :多光谱协同调控电致变色智能外墙实现全球建筑节能
报告摘要:作为全球能源需求日益增长的贡献者之一,建筑能耗在很大程度上受限于传统不透明建筑围护结构的被动特性。本文设计了一种基于ITO/WO3/LiNbO3/NiO/ITO全薄膜电致变色堆栈的可调多光谱调制器。通过巧妙的不对称法布里–珀罗腔(F-P腔)器件架构,该调制器实现了多光谱正向协同调制:在制冷模式下,它同时反射太阳光,并在大气窗口内表现出选择性高发射率;在制热模式下,它吸收太阳光,同时保持低红外发射率。该设计还将有效调制扩展至第三大气窗口(16-25 μm)。因此,该器件在太阳光谱波段(0.3-2.5 μm)和中远红外波段(2.5-25 μm)分别实现了0.52和0.64的协同宽幅调制,兼具夏季制冷与冬季制热能力。在干旱沙漠气候下的户外测试验证了其有效热调控性能,最大昼夜温差可达约5.5°C。凭借其自适应调控能力,该器件非常适合全年建筑节能应用。EnergyPlus模拟进一步显示,年均节能效果显著,尤其在寒冷地区制热方面(22.2 MJ/m²)。这项工作为多光谱协同调控提供了一种单片可调平台,其全固态薄膜系统的轻质、柔性潜力也为拓展至可穿戴个人热管理、汽车智能调光天幕及航天器智能热控等应用场景提供了可能,为下一代智能热管理系统铺平了道路。
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报告题目 :辐射冷却的材料设计与全球部署:从光谱调控到全球变暖缓解
报告摘要:被动辐射冷却通过反射太阳辐射并利用大气窗口向外层空间释放热量,可在无需额外能源输入的条件下降低物体表面温度,为建筑节能与低碳热管理提供了新的技术路径。报告先介绍一种以醋酸纤维素为多孔基体的二元颗粒复合辐射冷却材料,并讨论其制备、耐久性、基底适配性及循环利用特征。随后,结合长期气象数据构建全球辐射冷却评估模型,分析不同气候区域和季节条件下的致冷能力、能源节约与碳减排潜力。相关研究从材料设计、工程应用和区域部署三个层面,为被动辐射冷却技术的规模化应用及其在全球气候变化缓解中的作用提供了系统参考。
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报告题目:扭转轴子调控的非互易近场热辐射研究
报告摘要:近场辐射热传输由于巨大的能量传输效率(高于普朗克黑体辐射极限几个数量级)而备受人们的关注,其能量增强源于亚特征波长间隙下表面倏逝波(如表面等离极化激元、表面声子极化激元、表面磁子极化激元等)的耦合,在热光伏、芯片散热等领域具有巨大应用前景。报告介绍了一种由外尔半金属/介质/外尔半金属薄层构成的三明治近场辐射传热结构,通过扭转轴子朝向及改变外尔层厚度实现对传热效率的调控。研究发现,在对齐(或平行)的轴子场配置下,高(或低)热流强度范围内存在较大的扭转开关比。热流可以在很广的范围内被调节(超越一个数量级),并且开关效应源于表面等离极化激元的误匹配及强非互易性。由于表面模式的耦合及杂化,外尔层厚度的改变导致了总热流的多种变化行为。我们的研究为不同扭转类型和厚度调节下的热传输提供了关键理解。
第四十五期热辐射研究生学术论坛也在筹备当中, 欢迎感兴趣的学生报名参加!
参与的同学有机会申请热辐射奖学金,信息如下:
报名方式:
请以邮件的形式将报告题目、中文摘要以及报告人信息(姓名、单位、硕士/博士、免冠照、指导老师)发送至邮箱thermalradiation@163.com,邮件主题请按照格式“单位+姓名”书写。初选通过之后,将发邮件确认。
关于《储能与节能(英文)》
《储能与节能(英文)》(Energy Storage and Saving)是一本由西安交通大学主办, 西安交通大学能源与动力工程学院和期刊中心共同承办的开放获取英文学术期刊。Energy Storage and Saving刊载储能与节能领域的原创性研究成果,致力于推进基础研究及其在热力学、化学、生物学、机电学、磁学、经济学等领域的广泛应用,为人类能源的可持续发展贡献智慧和方案。期刊由西安交通大学王秋旺教授担任主编,陶文铨院士担任荣誉主编,并于2021年入选“中国科技期刊卓越行动计划高起点新刊”项目。
期刊主页:
http://www.keaipublishing.com/en/journals/energy-storage-and-saving/
投稿网址:
https://www.editorialmanager.com/enss/default1.aspx
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