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Nature Index 2026的数据也显示,西交大在应用科学领域全球排名第5、中国高校第5

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发表于 2026-8-14 15:42:39 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
西交大2026年学校Nature Index全球排名已经达到第13位。4 o# r2 _* t! p/ k) v

, e8 L) d. ~  Q; H% X5 q$ jNature Index 2026的数据显示,西交大在应用科学领域全球排名第5、中国高校第5

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 楼主| 发表于 2026-8-14 15:55:00 来自手机 | 显示全部楼层
几年来,学校坚守立德树人初心,厚植育人沃土。入选立德树人机制综合改革试点单位,打造“一站式”学生社区“升级版”,创新体育、美育、劳动教育模式,“星航”“攀登”“首雁”“繁星”计划深入开展。“珠峰”“百千万”计划等深入实施。本科教育教学审核评估再获好评。学校实施“人工智能先导计划”,牵头落实教育部人工智能领域“101计划”。建设未来技术、现代产业学院,国家卓越工程师学院和能源领域国家学院。累计入选国家一流专业建设点61个、国家一流本科课程166门(全国第五)。获国家教学成果奖22项(全国第三)。承办“挑战杯”,获金奖11项,居全国第一。本科招生规模增长11.8%,毕业去向落实率居全国前列。坚持人才强校战略,新增国家级人才403人次。一批教师及团队获全国模范教师、国家教学名师、全国高校黄大年式教师团队等荣誉。老师们深耕讲台、潜心育人,以师德涵养学风、以学识赋能成长,为高质量育人提供坚实人才支撑。 深厚的育人底蕴、优良的治学氛围,滋养了你们勤学笃行、追求卓越的精神气质。航天学院、文治书院张家铭同学潜心求学,综合成绩居专业第一,获国际大学生工程力学竞赛亚洲赛区个人赛、团体赛双特等奖,赴诺贝尔物理学奖得主丁肇中先生AMS项目团队研学交流,保送至北京大学直接攻读博士学位。电气学院、南洋书院俞越同学26门课程满绩,获国家奖学金、宝钢优秀学生奖等荣誉,以第一作者发表多篇论文和发明专利,斩获全额博士奖学金,即将奔赴麻省理工学院深造。 几年来,学校聚力“四个面向”使命,科研创新硕果累累。推进电磁驱动聚变大科学装置、先进多功能强脉冲产生与应用项目、钠冷快堆蒸汽发生器综合试验重大创新平台等建设。全国重点实验室增加至11个,新增国家级“****”联合实验室等。推进国家医学中心、国家区域医疗中心建设。这几年学校获国家科学技术奖11项,其中第一完成人8项,居全国高校前列。多项成果入选国家重点行业十大科技进展。在《自然》《科学》《细胞》主导发表论文22篇。建设教育部哲学社会科学重点实验室、国家级涉外法治研究培育基地、新大众文艺国际传播中心,获批教育部首批哲学社会科学创新团队。3个智库入选中国高校智库索引百强A+类。在软科中国最好学科排名中,动力工程及工程热物理、电气工程、核科学与技术、法医学4个学科居全国第一,上榜数量并列全国第三。连续六年软科中国最好大学排名前10,连续两年居世界大学学术排名全球百强。

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 楼主| 发表于 2026-8-14 17:02:47 来自手机 | 显示全部楼层
重磅!西安交通大学,今日Science! 织构化压电陶瓷有望在保留传统陶瓷机械坚固性和成本效益的同时,实现单晶的超高压电性,但经过数十年的努力,其压电性尚未接近单晶的水平。 在此, 等人 利用 织构化陶瓷的成分可调性 ,这是相对于单晶对应物的一项关键优势,并采用机器学习方法,所制备的钐(Sm)掺杂Pb(In1/2Nb1/2)O3-Pb(Sc1/2Nb1/2O3-PbTiO3织构化陶瓷表现出 1720 pC/N的超高压电系数(d33)和250°C的居里温度 ,这些数值与最先进的单晶相当甚至超越。原位X射线衍射和瑞利分析表明,其卓越的压电性主要源于本征效应,而非由畴切换驱动。利用这些织构化陶瓷,作者制造了一种压电加速度计,该器件不仅比单晶对应物具有更高的灵敏度,而且可靠性显著更优。 研究内容 基于钛酸铅的铁电陶瓷在已报道的压电材料中具有最高的压电电荷或应变系数(d33)和机电耦合系数(k33)。它们是各种压电器件的关键组件,包括医学超声成像和治疗换能器、用于精密控制的压电致动器以及用于集成电路(IC)芯片冷却的压电风扇。现代应用的严苛需求,包括诊断中更高的分辨率和更深的穿透深度、冷却风扇中更低功耗下的更大振动幅度,以及制造中更高精度和更大工作位移,要求具有更高d33和k33值的压电材料。 一个有前景的途径是制备具有择优晶粒取向的织构化压电陶瓷,利用晶体各向异性将压电活性提升到高于随机取向陶瓷的水平。该策略可与其他性能优化方法相结合,如“软”掺杂、准同型相界(MPB)设计以及局部结构异质性的构建,以进一步提升性能。与PT基单晶对应物不同,织构化陶瓷可通过固相反应制备,这规避了液相晶体生长固有的成分偏析和性能不均匀性问题。它们还能实现低成本、大尺寸和共形压电元件。然而,经过二十多年的努力,PT基织构化陶瓷的压电性能仍远低于其理论潜力。例如,在经典的Pb(Mg1/3Nb2/3)O3-0.30PbTiO3(PMN-PT)体系中,织构化陶瓷报道的最高d33约为1300 pC N-1,仅为相同组成单晶数值(2000–2500 pC N-1)的50%至60%。这一持续存在的差距源于织构化陶瓷的固有微观结构特征,包括低压电性能的晶界、不完全的晶粒取向以及晶界对畴尺寸的限制。 许多难以结晶的固溶体体系既表现出大的压电响应,又具有250°至350°C之间的高居里温度(向顺电相的转变),并可制成织构化陶瓷。突出的例子包括Pb(In1/2Nb1/2)O3-Pb(Sc1/2Nb1/2O3-PbTiO3(PIN-PSN-PT)、Pb(Mg1/3Nb2/3)O3-0.30PbTiO3和PbZrO3–PbTiO3。它们的高相变温度为结构改性提供了充足的机会,并为增强相应织构化陶瓷的压电性开辟了宽广的窗口。然而,与晶粒取向随机分布的传统压电陶瓷不同,织构化陶瓷的最终质量对工艺参数更为敏感,包括模板含量、尺寸和组成,烧结气氛,烧结温度,以及粉末粒径。因此,工艺优化仍然耗时,传统的试错法不适合筛选织构化陶瓷的广阔成分空间。 本文选择PIN-PSN-PT固溶体作为基础体系进行深入研究,它的菱方-四方相变温度约为200°C,并使用机器学习加速成分和掺杂剂的筛选,以开发压电性能与PT基单晶相当、并在关键方面超越的织构化陶瓷。 结论展望 综上所述,这项工作在追求压电响应可与单晶相媲美的织构化压电陶瓷方面迈出了一步,利用织构化压电陶瓷对成分和掺杂剂设计的高容忍度,突破了数十年来压电性能的上限。机器学习的运用在高效导航PIN-PSN-PT体系复杂成分空间中发挥了关键作用,使研究能够识别出同时实现高压电性和最优掺杂元素(1.5mol% Sm)和组成(0.19PIN-0.43PSN-0.38PT)。其超高压电性能,加之与单晶相比的优异机械性能和成本效益,使Sm掺杂PIN-PSN-PT织构化陶瓷成为先进机电应用中颇具前景的材料,特别是在高性能、高可靠性和可接受成本必须共存的3C领域的压电器件中。除了特定材料体系外,机器学习加速策略可以很容易地扩展到其他陶瓷体系,这些体系的成分空间过于庞大,传统试错法难以应对。例如,如果适度降低相变温度是可接受的,该方法可用于探索比Sm掺杂PIN-PSN-PT体系具有更高压电性能的新型织构化陶瓷。 文献信息

老战友

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发表于 2026-8-14 18:29:26 来自手机 | 显示全部楼层
搞基础研究厉害的大学才是真正的厉害,发了几篇CNS顶刊?上了几个杰青?这才是清北华五比其他学校逼格高一档的原因,应用研究含金量低一截。

新手上路

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发表于 2026-8-14 18:45:23 来自手机 | 显示全部楼层
赞一个。 西交继续向前!

新手上路

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发表于 2026-8-14 18:49:34 来自手机 | 显示全部楼层
庄生晓梦 发表于 2026-8-14 18:29
+ D4 ^% {4 Q! i9 s搞基础研究厉害的大学才是真正的厉害,发了几篇CNS顶刊?上了几个杰青?这才是清北华五比其他学校逼格高一 ...
, m$ G# @$ N6 U8 P5 v9 z4 i. d
按你的说法,榜单上的这些学校都差点儿意思呗; 没在这个榜单上的学校可能更加牛掰; 对吧?

初出江湖

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发表于 2026-8-14 19:22:13 来自手机 | 显示全部楼层
庄生晓梦 发表于 2026-8-14 18:29+ ~, t9 ?8 q& r3 L4 U- E3 |( c
搞基础研究厉害的大学才是真正的厉害,发了几篇CNS顶刊?上了几个杰青?这才是清北华五比其他学校逼格高一 ...
8 f4 J/ q5 H. V' s% Y8 L' F! q1 t
真正比其它985高一逼格的只有清北二校,华五都是卵的。, n1 J: a! _" A3 h; x  r# ~
体制内,组织部门只对清北毕业生高看一眼,其它的管你什么华五什么985什么中华武毕业的,跟二本、三本、在职大学、党校大专毕业的在组织部门眼里都是一回事。

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发表于 2026-8-14 20:24:28 | 显示全部楼层
相当于是工科论文数排名?

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发表于 2026-8-14 20:24:38 | 显示全部楼层
相当于是工科论文数排名?

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发表于 2026-8-14 21:47:48 | 显示全部楼层
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