“缘启校园·共绘未来”校友企业 2024年...
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为加强与校友企业的交流与合作,助力毕业生实现高质量就业,西安交通大学4月9日在四大发明广场成功举办了2024年校友企业专场招聘会。 本次双选会得到了广大校友和校友企业的热烈响应和支持,吸引了来自北京 |
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发表时间:2024年04月11日 |
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【科技自立自强】西安交大科研团队在层...
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近期,西安交通大学与中国科学技术大学、湖南师范大学、南京大学等单位合作,在二维层状反铁电材料实验研究中取得突破性进展,在该体系中首次获得本征六重极化态,提出了垂直铁电/反铁电畴堆叠耦合实现的本征六态 |
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发表时间:2024年04月11日 |
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崇实书院、启德书院联合举办“做听党指...
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为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神,持续推进职能部门进书院工作,崇实书院、启德书院于本学期组织“职能部门进书院”系列主题党课。4月3日下午,西安交通大学党委政策研究 |
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发表时间:2024年04月11日 |
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平安养老保险股份有限公司党委书记、董...
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4月10日,西安交大管理学院1985级校友、平安养老保险股份有限公司党委书记、董事长兼首席执行官甘为民一行重返母校,再叙情谊,共谋发展。西安交大党委副书记王欢会见校友并举行座谈交流。 王欢对甘为民 |
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发表时间:2024年04月11日 |
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校友部积极组织校友参与学校首届“卡脖...
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4月9日,西安交通大学首届“卡脖子”技术转化研讨会暨项目路演大会在创新港举行,校友部积极动员组织广大校友参与活动。学校首届“卡脖子”技术转化研讨会是学校128周年校庆的重要活动,级别高、规模大,既是 |
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发表时间:2024年04月11日 |
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【科技自立自强】西安交大科研团队在锂...
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随着电动汽车市场的蓬勃发展,预计在未来5至8年内将产生大量报废的锂离子电池。面对这一挑战,废旧电池的回收与再利用不仅关乎环境保护,更是缓解锂电池关键材料短缺的关键举措。相较于传统的湿法冶金和火法冶金 |
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发表时间:2024年04月11日 |
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西安交大召开党委理论学习中心组集体学...
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4月9日上午,时值习近平总书记提出总体国家安全观提出10周年之际,西安交通大学召开党委理论学习中心组集体学习,深入学习贯彻总体国家安全观,落实中央有关文件,重点围绕维护校园安全稳定开展学习研讨。党委 |
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发表时间:2024年04月10日 |
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【128校庆】轨道交通未来技术创新研究院...
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4月8日,轨道交通未来技术创新研究院首批“揭榜挂帅”项目企业负责人座谈会暨博士后科研流动站合作基地揭牌仪式在中国西部科技创新港举行。西安市委副书记、市长叶牛平出席并讲话,西安交通大学党委书记卢建军 |
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发表时间:2024年04月10日 |
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崇实书院、启德书院联合公管学院举办“...
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为持续推进党建引领双院协同育人,公共政策与管理学院、崇实书院、启德书院联合开展双院协同育人系列“院长讲前沿”主题党课活动。4月3日下午,公共政策与管理学院副院长郭雪松教授以“防范化解风险挑战,高质量 |
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发表时间:2024年04月10日 |
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江西省“才聚江西·智荟赣鄱”人才招聘活...
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4月10日,由江西省委人才办、江西省人社厅主办的“才聚江西·智荟赣鄱”江西省2024年专场组团引才活动在西安交通大学兴庆校区青年之家举行。江西省工信厅党组成员、副厅长江明成和江西省国资委、江西 |
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发表时间:2024年04月10日 |
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崇实书院深入开展“雷锋月”系列实践活动
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今年3月5日是第61个全国学雷锋纪念日、第25个“中国青年志愿者服务日”,为大力弘扬雷锋精神、践行“奉献、友爱、互助、进步”的志愿服务精神,崇实书院党总支深入开展学雷锋系列实践活动,大力弘扬志愿服务 |
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发表时间:2024年04月10日 |
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云南氟业环保科技股份有限公司与西安交...
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立足于国家“资源回收与循环利用”和“碳中和”背景下的环保技术重大需求,以加速科技成果转化、推动产学研深度融合为目的,4月8日上午,云南氟业环保科技股份有限公司与西安交通大学共建“氟污染控制与资源化工 |
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发表时间:2024年04月10日 |
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【科技自立自强】西安交大科研人员在金...
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氢是迈向国家“双碳”目标的重要能源,发展高效稳定的电解水催化材料是实现规模制氢的关键。电解水反应包含阴极析氢(HER)与阳极析氧(OER)两个半反应,而研制HER/OER双功能全分解水电催化材料 |
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发表时间:2024年04月10日 |
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【128校庆】材料学院校友返校——重温青...
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在西安交通大学建校128周年暨迁校68周年之际,材料学院毕业20、30周年的校友和金相、锻压专业入学60周年的校友先后返校,校友们与材料学院师生一起重温青春岁月,共话学院发展。 4月5日下午,材料 |
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发表时间:2024年04月10日 |
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【科技自立自强】西安交大梅雪松、孙孝...
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高能量密度储能器件的研发在很大程度上依赖于高负载活性材料的厚膜电极,因为这种设计可以最大限度地减少电极中的非活性成分(集流体、隔膜和电池的封装组件),同时也被认为是开发下一代高性能电池的主要途径之一 |
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发表时间:2024年04月10日 |
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