西安交通大学举办教师授课竞赛
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3月30日,历时半年的西安交通大学教师授课竞赛落下帷幕。比赛由教师教学发展中心主办,通过初赛阶段专家随堂听课、复赛阶段材料评审和现场评比等环节,共评出一等奖6名、二等奖18名、三等奖34名。其中 |
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发表时间:2022年04月01日 |
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物理学院励志书院第二党支部、数学学院...
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楠通过图片、视频材料生动形象地讲解男女思维所存在的差异,深入分析如何建立良好的亲密关系,提出弗洛姆的爱情五要素——相互了解、相互尊重、相互给予、相互关心、相互责任。结合大学生的实际,她表示大学生应该 |
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发表时间:2022年04月01日 |
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西安交大研究人员在高性能陶瓷3D打印领...
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高性能陶瓷在航空航天、核工程等领域的重大应用需求越来越广泛,与传统成型技术相比,陶瓷3D打印成型技术具有制备复杂结构、近净成型、无模快速制造和降低成本等优势。目前国内开展陶瓷增材制造材料、成型工艺 |
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发表时间:2022年04月01日 |
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西安交大研究人员在锂硫电池领域取得多...
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问题,材料学院柳永宁教授课题组对锂硫电池电化学性能和吸附催化机理进行了改善和研究。 课题组通过调控氧空位来促进氧化铟在锂硫电池中的催化活性。该研究中,利用In2O3和葡萄糖在水热条件下反应,制备具有氧空位 |
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发表时间:2022年04月01日 |
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电信学部校庆系列活动:国中资本—西...
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和未来发展方向,并表达了落地到秦创原的愿望,希望国中资本在产业化过程予以支持,为实现该领域国际领先助力。电信学部徐友龙教授介绍了其在先进储能领域的研究成果,就具体的电磁储能材料的电容器和新型动力电池 |
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发表时间:2022年03月31日 |
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法学院召开党总支扩大会议开展理论学习...
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落实和日常监督,推动全面从严治党工作向纵深发展,以实际行动迎接党的二十大胜利召开。 法学院党总支开展了2021年度支部考核工作。按照支部工作考核方案,考核组通过查阅支部书面述职报告、支部特色工作材料 |
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发表时间:2022年03月31日 |
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【陕西日报头版】一颗“春种”的力量
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隆起。 像一颗春种破土拔节。 那天,西安交通大学博士生导师张彦峰带着纳米智能吸能材料项目,在大会现场签约。42天后,他的新公司陕西拓锐考新材料科技有限公司在西部云谷孵化落地。 “纸上成果”如何 |
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发表时间:2022年03月31日 |
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【陕西日报】西安交大研究人员发现金属...
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近日,西安交通大学单智伟教授团队在针对镁的塑性变形行为和内在机制研究中发现,在高应力或高应变速率下加工,可由高应力引发新的变形机制,进而提高镁的变形加工能力。 镁是最轻的金属结构材料,在航空航天 |
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发表时间:2022年03月29日 |
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钱学森书院全力协助考研学生备战复试
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从经济形势和就业形势两个方面分析了国家线暴涨的原因,并给出了应对建议;从查询复试方案、梳理个人材料、提升复试水平三个方面指导学生如何科学备考复试;从面试的本质、形式、流程、考察要素、基本题型等多个方面指导 |
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发表时间:2022年03月29日 |
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西安交大研究人员在二维材料中发现层间...
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二维铁电材料因其自发的铁电极化和天然的纳米厚度,在微纳尺度的铁电功能器件中具有广泛的应用前景。非共价的层间范德华力使得二维材料能够较为容易地滑移和旋转,从而产生了一系列新奇的物理现象,为其铁电性 |
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发表时间:2022年03月25日 |
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【陕西日报】西安交通大学与市县联动助...
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当地规上企业需求,精准匹配对接,累计完成企业调研101家,挖掘技术需求130余项,涉及电子信息、机械加工、新材料、生物医药等6大领域;组织产学研对接活动50余场,促成校企产学研合作项目8项,科技成果转化 |
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发表时间:2022年03月24日 |
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疫情不停学,西安交大学生线上学习“划...
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“能够协助老师完成‘线上+线下’的课程教学,真是太开心太有意思了”。受疫情影响,学校教学安排调整为线上进行,励志书院材料物理专业的肖飒同学作为学生助教在和老师共同完成一堂赛艇课的教学后,感觉十分自豪 |
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发表时间:2022年03月22日 |
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大型仪器设备共享实验中心:同心战“疫...
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的,今天我才领悟‘功成不必在我,功成一定有我’的含义,作为一名科研支撑服务人员,我找到了自己的价值和定位!” 晚上9点,材料学院刘同学在自主操作设备的过程中出现低倍聚焦不清晰以及能谱面扫分析全是黑色问题 |
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发表时间:2022年03月22日 |
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西安交大科研人员在锂离子电池聚合物电...
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之一,在能量密度、功率密度、成本等方面存在固有短板,难以应对能源结构变革的新挑战。聚合物具有比容量高、倍率性能好、结构可设计、资源丰富及力学柔性等特点,被认为是一种非常有前景的储能材料,近年来不断 |
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发表时间:2022年03月22日 |
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西安交大科研人员在褶皱调控与力致变色...
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表面结构或微/纳米颗粒阵列,在应力作用下由于微/纳周期结构的改变从而引起力致变色效应。然而,这些策略仍存在材料体系复杂、制备工艺繁琐、成本高、材料力学稳定性差等问题。如何简单有效、低成本地制备力致变色 |
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发表时间:2022年03月22日 |
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