基本信息

周敬之 男 硕导 中国科学院工程热物理研究所
电子邮件: zhoujingzhi@iet.cn
通信地址: 北京市海淀区北四环西路11号
邮政编码: 100190
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招生信息
招生专业
080701-工程热物理
080702-热能工程
080702-热能工程
招生方向
热管技术;电子系统热管理
教授课程
高效传热技术及应用
专利与奖励
专利成果
( 1 ) 一种热热障涂层的隔热性能测量装置及方法, 发明专利, 2023, 第 5 作者, 专利号: 2023110911645
( 2 ) 一种基于毛细作用力的强化沸腾传热实验装置及实验方法, 发明专利, 2023, 第 2 作者, 专利号: CN116482172A
( 3 ) 多光谱测温装置及方法, 发明专利, 2022, 第 6 作者, 专利号: 202211210523.X
( 4 ) 多光谱测温装置及方法, 发明专利, 2022, 第 6 作者, 专利号: CN115371816A
( 5 ) 冷凝段可调节储热式重力热管热泵耦合冷暖双供系统, 发明专利, 2022, 第 2 作者, 专利号: CN115419967A
( 6 ) 冷凝段可调节储热式重力热管热泵耦合冷暖双供系统, 实用新型, 2023, 第 2 作者, 专利号: CN218442592U
( 7 ) 一种能耗低的超算/数据中心被动式散热系统, 实用新型, 2023, 第 1 作者, 专利号: CN218450982U
( 8 ) 超薄均热板及其制备方法、电子设备, 发明专利, 2022, 第 2 作者, 专利号: CN114857967A
( 9 ) 一种能耗低的超算/数据中心被动式散热系统, 发明专利, 2022, 第 1 作者, 专利号: CN114727566A
( 10 ) 一种高功率IGBT元件组的风冷散热器, 实用新型, 2022, 第 1 作者, 专利号: CN217426723U
( 11 ) 一种快速均匀精准升控温的电热毯, 实用新型, 2022, 第 1 作者, 专利号: CN217428382U
( 12 ) 超薄均热板及电子设备, 实用新型, 2022, 第 3 作者, 专利号: CN217486819U
( 13 ) 超薄均热板及其制备方法、电子设备, 发明专利, 2022, 第 3 作者, 专利号: CN114501946A
( 14 ) 超薄均热板及其制备方法、电子设备, 发明专利, 2022, 第 3 作者, 专利号: CN114501946A
( 15 ) 超薄均热板及其制备方法、电子设备, 发明专利, 2022, 第 3 作者, 专利号: CN114501946A
( 16 ) 气氛炉, 实用新型, 2022, 第 1 作者, 专利号: CN217005300U
( 17 ) 一种具有梯度吸液芯结构的均热板及其制备方法, 发明专利, 2022, 第 2 作者, 专利号: CN114025562A
( 18 ) 加热器及可调节电热式热流体发生装置, 实用新型, 2022, 第 1 作者, 专利号: CN216953568U
( 19 ) 一种液态金属无硅热界面材料及其制备方法, 发明专利, 2021, 第 6 作者, 专利号: CN113789159A
( 20 ) 一种用于导热聚合物定向垂直排布的真空抽滤装置, 发明专利, 2022, 第 5 作者, 专利号: CN215387906U
( 21 ) 一种即时固化的液态金属复合热界面材料及制备方法, 发明专利, 2021, 第 5 作者, 专利号: CN112898929A
( 22 ) 一种液态金属固液耦合式多层热界面材料及其制备方法, 发明专利, 2021, 第 5 作者, 专利号: CN112538336B
( 23 ) 一种固液耦合式多层热界面材料及其制备方法, 发明专利, 2021, 第 5 作者, 专利号: CN112538336A
( 24 ) 一种用于CPU散热的热管散热器, 外观设计, 2020, 第 5 作者, 专利号: CN212256234U
( 25 ) 一种基于压电技术强化传热的重力热管, 发明专利, 2021, 第 6 作者, 专利号: CN111578755B
( 26 ) 一种热界面材料的涂抹装置, 实用新型, 2020, 第 1 作者, 专利号: CN211412579U
( 27 ) 可调节电热式热气流发生装置, 发明专利, 2019, 第 1 作者, 专利号: CN110160262A
( 28 ) 一种高热导率导热硅胶垫片及其制备方法, 发明专利, 2019, 第 3 作者, 专利号: CN110128830A
( 29 ) 一种石墨烯材料定向排布及与硅胶垫复合成型方法及制品, 发明专利, 2019, 第 5 作者, 专利号: CN110157196A
( 30 ) 一种高强度导热硅胶垫片及其制备方法, 专利授权, 2019, 第 3 作者, 专利号: CN110157389A
( 31 ) 一种用于颗粒床的可调式排料装置, 发明专利, 2019, 第 1 作者, 专利号: CN109911653A
( 32 ) 粉尘发生控制装置, 发明专利, 2018, 第 5 作者, 专利号: CN108918385A
( 2 ) 一种基于毛细作用力的强化沸腾传热实验装置及实验方法, 发明专利, 2023, 第 2 作者, 专利号: CN116482172A
( 3 ) 多光谱测温装置及方法, 发明专利, 2022, 第 6 作者, 专利号: 202211210523.X
( 4 ) 多光谱测温装置及方法, 发明专利, 2022, 第 6 作者, 专利号: CN115371816A
( 5 ) 冷凝段可调节储热式重力热管热泵耦合冷暖双供系统, 发明专利, 2022, 第 2 作者, 专利号: CN115419967A
( 6 ) 冷凝段可调节储热式重力热管热泵耦合冷暖双供系统, 实用新型, 2023, 第 2 作者, 专利号: CN218442592U
( 7 ) 一种能耗低的超算/数据中心被动式散热系统, 实用新型, 2023, 第 1 作者, 专利号: CN218450982U
( 8 ) 超薄均热板及其制备方法、电子设备, 发明专利, 2022, 第 2 作者, 专利号: CN114857967A
( 9 ) 一种能耗低的超算/数据中心被动式散热系统, 发明专利, 2022, 第 1 作者, 专利号: CN114727566A
( 10 ) 一种高功率IGBT元件组的风冷散热器, 实用新型, 2022, 第 1 作者, 专利号: CN217426723U
( 11 ) 一种快速均匀精准升控温的电热毯, 实用新型, 2022, 第 1 作者, 专利号: CN217428382U
( 12 ) 超薄均热板及电子设备, 实用新型, 2022, 第 3 作者, 专利号: CN217486819U
( 13 ) 超薄均热板及其制备方法、电子设备, 发明专利, 2022, 第 3 作者, 专利号: CN114501946A
( 14 ) 超薄均热板及其制备方法、电子设备, 发明专利, 2022, 第 3 作者, 专利号: CN114501946A
( 15 ) 超薄均热板及其制备方法、电子设备, 发明专利, 2022, 第 3 作者, 专利号: CN114501946A
( 16 ) 气氛炉, 实用新型, 2022, 第 1 作者, 专利号: CN217005300U
( 17 ) 一种具有梯度吸液芯结构的均热板及其制备方法, 发明专利, 2022, 第 2 作者, 专利号: CN114025562A
( 18 ) 加热器及可调节电热式热流体发生装置, 实用新型, 2022, 第 1 作者, 专利号: CN216953568U
( 19 ) 一种液态金属无硅热界面材料及其制备方法, 发明专利, 2021, 第 6 作者, 专利号: CN113789159A
( 20 ) 一种用于导热聚合物定向垂直排布的真空抽滤装置, 发明专利, 2022, 第 5 作者, 专利号: CN215387906U
( 21 ) 一种即时固化的液态金属复合热界面材料及制备方法, 发明专利, 2021, 第 5 作者, 专利号: CN112898929A
( 22 ) 一种液态金属固液耦合式多层热界面材料及其制备方法, 发明专利, 2021, 第 5 作者, 专利号: CN112538336B
( 23 ) 一种固液耦合式多层热界面材料及其制备方法, 发明专利, 2021, 第 5 作者, 专利号: CN112538336A
( 24 ) 一种用于CPU散热的热管散热器, 外观设计, 2020, 第 5 作者, 专利号: CN212256234U
( 25 ) 一种基于压电技术强化传热的重力热管, 发明专利, 2021, 第 6 作者, 专利号: CN111578755B
( 26 ) 一种热界面材料的涂抹装置, 实用新型, 2020, 第 1 作者, 专利号: CN211412579U
( 27 ) 可调节电热式热气流发生装置, 发明专利, 2019, 第 1 作者, 专利号: CN110160262A
( 28 ) 一种高热导率导热硅胶垫片及其制备方法, 发明专利, 2019, 第 3 作者, 专利号: CN110128830A
( 29 ) 一种石墨烯材料定向排布及与硅胶垫复合成型方法及制品, 发明专利, 2019, 第 5 作者, 专利号: CN110157196A
( 30 ) 一种高强度导热硅胶垫片及其制备方法, 专利授权, 2019, 第 3 作者, 专利号: CN110157389A
( 31 ) 一种用于颗粒床的可调式排料装置, 发明专利, 2019, 第 1 作者, 专利号: CN109911653A
( 32 ) 粉尘发生控制装置, 发明专利, 2018, 第 5 作者, 专利号: CN108918385A
出版信息
发表论文
[1] 王士军, 贾萧, 刘斌, 李勋锋, 许闽, 周敬之, Yu Yadong, 淮秀兰. Flexible and Form-Stable Phase Change Composites Enabled by Pinecone-like Structure for Efficient Thermal Management. ACS applied polymer material[J]. 2023, 第 6 作者
[2] Wang, Shijun, Jia, Xiao, Liu, Bin, Li, Xunfeng, Xu, Min, Zhou, Jingzhi, Yu, Yadong, Huai, Xiulan. Flexible and Form-Stable Phase Change Composites Enabled by Pinecone-like Structure for Efficient Thermal Management. ACS APPLIED POLYMER MATERIALS[J]. 2023, 第 6 作者5(10): 8579-8588, http://dx.doi.org/10.1021/acsapm.3c01679.
[3] Zhou, Feng, Zhou, Jingzhi, Huai, Xiulan. Advancements and challenges in ultra-thin vapor chambers for high-efficiency electronic thermal management: A comprehensive review. INTERNATIONAL JOURNAL OF HEAT AND MASS TRANSFER[J]. 2023, 第 2 作者 通讯作者 214: http://dx.doi.org/10.1016/j.ijheatmasstransfer.2023.124453.
[4] 周峰, 周敬之, 李勋锋, 陈启涵, 淮秀兰. Enhanced capillary-driven thin film boiling on cost-effective gradient wire meshes for high-heat-flux application. Experimental Thermal and Fluid Science[J]. 2023, 第 2 作者 通讯作者
[5] Zhou, Feng, Zhou, Guohui, Zhou, Jingzhi, Huai, Xiulan, Jiang, Yawen, Huang, Qiang. Thermal performance evaluation of a novel ultra-thin vapor chamber with Laval-like nozzle composite wick under different air cooling conditions. CASE STUDIES IN THERMAL ENGINEERING[J]. 2022, 第 3 作者 通讯作者 31: http://dx.doi.org/10.1016/j.csite.2022.101845.
[6] Chen, Junlin, Zhou, Jingzhi, Li, Xunfeng, Huai, Xiulan. Study of the heat transfer characteristics and waste heat recovery of hot gas with coagulative particles flowing through a moving granular bed filter (MGBF). APPLIED THERMAL ENGINEERING[J]. 2022, 第 2 作者211: http://dx.doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2022.118444.
[7] Zhou, Guohui, Zhou, Jingzhi, Huai, Xiulan, Zhou, Feng, Jiang, Yawen. A two-phase liquid immersion cooling strategy utilizing vapor chamber heat spreader for data center servers. APPLIED THERMAL ENGINEERING[J]. 2022, 第 2 作者 通讯作者 210: http://dx.doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2022.118289.
[8] 张云鹏, 刘斌, 贾潇, 周敬之, 淮秀兰, 李石琨. 纳米流体在超亲水微槽道热管中的润湿特性研究. 工程热物理学报[J]. 2022, 第 4 作者43(6): 1572-1579, http://lib.cqvip.com/Qikan/Article/Detail?id=7107453353.
[9] Jia, Xiao, Liu, Bin, Li, Shikun, Li, Xunfeng, Zhou, Jingzhi, Zhou, Guohui, Wang, Shijun, Xu, Min, Xu, Cui, Du, Jun, Deng, Yamin, Huai, Xiulan. High-performance non-silicone thermal interface materials based on tunable size and polymorphic liquid metal inclusions. JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE[J]. 2022, 第 5 作者57(24): 11026-11045, http://dx.doi.org/10.1007/s10853-022-07210-y.
[10] 史阳, 周敬之, 淮秀兰, 郭江峰, 成克用. 超临界CO_(2)印刷电路板式换热器实验研究及费用评估. 中国电机工程学报[J]. 2021, 第 2 作者41(19): 6529-6536, http://lib.cqvip.com/Qikan/Article/Detail?id=7105816026.
[11] Cheng, Keyong, Zhou, Jingzhi, Huai, Xiulan, Guo, Jiangfeng. Experimental exergy analysis of a printed circuit heat exchanger for supercritical carbon dioxide Brayton cycles. APPLIEDTHERMALENGINEERING[J]. 2021, 第 2 作者192: http://dx.doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2021.116882.
[12] Zhang, Yunpeng, Liu, Bin, Jia, Xiao, Li, Shikun, Zhou, Jingzhi, Huai, Xiulan. Comparison of nanofluid wetting characteristics in untreated and superhydrophilic microgrooved heat pipes. CASE STUDIES IN THERMAL ENGINEERING[J]. 2021, 第 5 作者25: http://dx.doi.org/10.1016/j.csite.2021.100956.
[13] Zhang, Haiyan, Guo, Jiangfeng, Cui, Xinying, Zhou, Jingzhi, Huai, Xiulan, Zhang, Huzhong, Cheng, Keyong, Han, Zengxiao. Experimental and numerical investigations of thermal-hydraulic characteristics in a novel airfoil fin heat exchanger. INTERNATIONAL JOURNAL OF HEAT AND MASS TRANSFER[J]. 2021, 第 4 作者175: http://dx.doi.org/10.1016/j.ijheatmasstransfer.2021.121333.
[14] Chen, Junlin, Li, Xunfeng, Huai, Xiulan, Zhou, Jingzhi. Collection efficiency in a three-dimensional randomly arranged dual-layer granular bed filter. PARTICUOLOGY[J]. 2020, 第 4 作者49(2): 88-94, http://lib.cqvip.com/Qikan/Article/Detail?id=7102396427.
[15] Cheng, Keyong, Zhou, Jingzhi, Zhang, Huzhong, Huai, Xiulan, Guo, Jiangfeng. Experimental investigation of thermal-hydraulic characteristics of a printed circuit heat exchanger used as a pre-cooler for the supercritical CO2 Brayton cycle. APPLIED THERMAL ENGINEERING[J]. 2020, 第 2 作者171: http://dx.doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2020.115116.
[16] Chen, Junlin, Li, Xunfeng, Huai, Xiulan, Xu, Min, Zhou, Jingzhi. Experiment study on collection and heat transfer characteristics of hot gas with coagulative particles flowing through a fixed granular bed with embedded heat exchange tubes. APPLIEDTHERMALENGINEERING[J]. 2020, 第 5 作者171: http://dx.doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2020.114919.
[17] Zhou, Jingzhi, Cheng, Keyong, Zhang, Huzhong, Liu, Bin, Huai, Xiulan, Guo, Jiangfeng, Zhang, Haiyan, Cui, Xinying. Test platform and experimental test on 100 kW class Printed Circuit Heat Exchanger for Supercritical CO2 Brayton Cycle. INTERNATIONAL JOURNAL OF HEAT AND MASS TRANSFER[J]. 2020, 第 1 作者148: http://dx.doi.org/10.1016/j.ijheatmasstransfer.2019.118540.
[18] Xu Qian, Akkurt Nevzat, Zou Zhenwei, Liu Yang, Feng Junxiao, Yu Chuqiao, Ding Chong, Xiong Yaxuan, Zhou Jingzhi, Zang Yong, Ding Yulong. Synthesis and Characterization of Disodium Hydrogen Phosphate Dodecahydrate-Lauric-Palmitic Acid Used for Indoor Energy Storage Floor Units. JOURNAL OF THERMAL SCIENCE[J]. 2020, 第 9 作者29(2): 477-485, http://lib.cqvip.com/Qikan/Article/Detail?id=7101239155.
[19] Chen, Junlin, Li, Xunfeng, Huai, Xiulan, Wang, Yongwei, Zhou, Jingzhi. Numerical study of collection efficiency and heat-transfer characteristics of packed granular filter. PARTICUOLOGY[J]. 2019, 第 5 作者46(5): 75-82, http://lib.cqvip.com/Qikan/Article/Detail?id=7002919428.
[20] Cui, Xinying, Guo, Jiangfeng, Huai, Xiulan, Zhang, Haiyan, Cheng, Keyong, Zhou, Jingzhi. Numerical investigations on serpentine channel for supercritical CO2 recuperator. ENERGY[J]. 2019, 第 6 作者172: 517-530, http://dx.doi.org/10.1016/j.energy.2019.01.148.
[21] Xu, Qian, Feng, Junxiao, Liu, Lin, Zhou, Jingzhi, Ye, Guichuan, Chang, Chun. Analysis of mechanical-fluid-thermal performance of heat pipeline system with structural deformation effects. INTERNATIONAL JOURNAL OF HEAT AND MASS TRANSFER[J]. 2019, 第 4 作者 通讯作者 128: 12-23, http://dx.doi.org/10.1016/j.ijheatmasstransfer.2018.08.122.
[22] Xu, Qian, Feng, Junxiao, Zhou, Jingzhi, Ding, Chong, Bai, Ziqi, Fan, Huanbao, Zang, Yong, Jia, Lidi. Performance analysis of a novel W-type radiant tube. APPLIED THERMAL ENGINEERING[J]. 2019, 第 3 作者 通讯作者 152: 482-489, http://dx.doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2019.02.097.
[23] Xu, Qian, Feng, Junxiao, Zhou, Jingzhi, Liu, Lin, Zang, Yong, Fan, Huanbao. Study of a new type of radiant tube based on the traditional M-type structure. APPLIEDTHERMALENGINEERING[J]. 2019, 第 3 作者 通讯作者 150: 849-857, http://www.corc.org.cn/handle/1471x/2373502.
[2] Wang, Shijun, Jia, Xiao, Liu, Bin, Li, Xunfeng, Xu, Min, Zhou, Jingzhi, Yu, Yadong, Huai, Xiulan. Flexible and Form-Stable Phase Change Composites Enabled by Pinecone-like Structure for Efficient Thermal Management. ACS APPLIED POLYMER MATERIALS[J]. 2023, 第 6 作者5(10): 8579-8588, http://dx.doi.org/10.1021/acsapm.3c01679.
[3] Zhou, Feng, Zhou, Jingzhi, Huai, Xiulan. Advancements and challenges in ultra-thin vapor chambers for high-efficiency electronic thermal management: A comprehensive review. INTERNATIONAL JOURNAL OF HEAT AND MASS TRANSFER[J]. 2023, 第 2 作者 通讯作者 214: http://dx.doi.org/10.1016/j.ijheatmasstransfer.2023.124453.
[4] 周峰, 周敬之, 李勋锋, 陈启涵, 淮秀兰. Enhanced capillary-driven thin film boiling on cost-effective gradient wire meshes for high-heat-flux application. Experimental Thermal and Fluid Science[J]. 2023, 第 2 作者 通讯作者
[5] Zhou, Feng, Zhou, Guohui, Zhou, Jingzhi, Huai, Xiulan, Jiang, Yawen, Huang, Qiang. Thermal performance evaluation of a novel ultra-thin vapor chamber with Laval-like nozzle composite wick under different air cooling conditions. CASE STUDIES IN THERMAL ENGINEERING[J]. 2022, 第 3 作者 通讯作者 31: http://dx.doi.org/10.1016/j.csite.2022.101845.
[6] Chen, Junlin, Zhou, Jingzhi, Li, Xunfeng, Huai, Xiulan. Study of the heat transfer characteristics and waste heat recovery of hot gas with coagulative particles flowing through a moving granular bed filter (MGBF). APPLIED THERMAL ENGINEERING[J]. 2022, 第 2 作者211: http://dx.doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2022.118444.
[7] Zhou, Guohui, Zhou, Jingzhi, Huai, Xiulan, Zhou, Feng, Jiang, Yawen. A two-phase liquid immersion cooling strategy utilizing vapor chamber heat spreader for data center servers. APPLIED THERMAL ENGINEERING[J]. 2022, 第 2 作者 通讯作者 210: http://dx.doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2022.118289.
[8] 张云鹏, 刘斌, 贾潇, 周敬之, 淮秀兰, 李石琨. 纳米流体在超亲水微槽道热管中的润湿特性研究. 工程热物理学报[J]. 2022, 第 4 作者43(6): 1572-1579, http://lib.cqvip.com/Qikan/Article/Detail?id=7107453353.
[9] Jia, Xiao, Liu, Bin, Li, Shikun, Li, Xunfeng, Zhou, Jingzhi, Zhou, Guohui, Wang, Shijun, Xu, Min, Xu, Cui, Du, Jun, Deng, Yamin, Huai, Xiulan. High-performance non-silicone thermal interface materials based on tunable size and polymorphic liquid metal inclusions. JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE[J]. 2022, 第 5 作者57(24): 11026-11045, http://dx.doi.org/10.1007/s10853-022-07210-y.
[10] 史阳, 周敬之, 淮秀兰, 郭江峰, 成克用. 超临界CO_(2)印刷电路板式换热器实验研究及费用评估. 中国电机工程学报[J]. 2021, 第 2 作者41(19): 6529-6536, http://lib.cqvip.com/Qikan/Article/Detail?id=7105816026.
[11] Cheng, Keyong, Zhou, Jingzhi, Huai, Xiulan, Guo, Jiangfeng. Experimental exergy analysis of a printed circuit heat exchanger for supercritical carbon dioxide Brayton cycles. APPLIEDTHERMALENGINEERING[J]. 2021, 第 2 作者192: http://dx.doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2021.116882.
[12] Zhang, Yunpeng, Liu, Bin, Jia, Xiao, Li, Shikun, Zhou, Jingzhi, Huai, Xiulan. Comparison of nanofluid wetting characteristics in untreated and superhydrophilic microgrooved heat pipes. CASE STUDIES IN THERMAL ENGINEERING[J]. 2021, 第 5 作者25: http://dx.doi.org/10.1016/j.csite.2021.100956.
[13] Zhang, Haiyan, Guo, Jiangfeng, Cui, Xinying, Zhou, Jingzhi, Huai, Xiulan, Zhang, Huzhong, Cheng, Keyong, Han, Zengxiao. Experimental and numerical investigations of thermal-hydraulic characteristics in a novel airfoil fin heat exchanger. INTERNATIONAL JOURNAL OF HEAT AND MASS TRANSFER[J]. 2021, 第 4 作者175: http://dx.doi.org/10.1016/j.ijheatmasstransfer.2021.121333.
[14] Chen, Junlin, Li, Xunfeng, Huai, Xiulan, Zhou, Jingzhi. Collection efficiency in a three-dimensional randomly arranged dual-layer granular bed filter. PARTICUOLOGY[J]. 2020, 第 4 作者49(2): 88-94, http://lib.cqvip.com/Qikan/Article/Detail?id=7102396427.
[15] Cheng, Keyong, Zhou, Jingzhi, Zhang, Huzhong, Huai, Xiulan, Guo, Jiangfeng. Experimental investigation of thermal-hydraulic characteristics of a printed circuit heat exchanger used as a pre-cooler for the supercritical CO2 Brayton cycle. APPLIED THERMAL ENGINEERING[J]. 2020, 第 2 作者171: http://dx.doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2020.115116.
[16] Chen, Junlin, Li, Xunfeng, Huai, Xiulan, Xu, Min, Zhou, Jingzhi. Experiment study on collection and heat transfer characteristics of hot gas with coagulative particles flowing through a fixed granular bed with embedded heat exchange tubes. APPLIEDTHERMALENGINEERING[J]. 2020, 第 5 作者171: http://dx.doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2020.114919.
[17] Zhou, Jingzhi, Cheng, Keyong, Zhang, Huzhong, Liu, Bin, Huai, Xiulan, Guo, Jiangfeng, Zhang, Haiyan, Cui, Xinying. Test platform and experimental test on 100 kW class Printed Circuit Heat Exchanger for Supercritical CO2 Brayton Cycle. INTERNATIONAL JOURNAL OF HEAT AND MASS TRANSFER[J]. 2020, 第 1 作者148: http://dx.doi.org/10.1016/j.ijheatmasstransfer.2019.118540.
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[19] Chen, Junlin, Li, Xunfeng, Huai, Xiulan, Wang, Yongwei, Zhou, Jingzhi. Numerical study of collection efficiency and heat-transfer characteristics of packed granular filter. PARTICUOLOGY[J]. 2019, 第 5 作者46(5): 75-82, http://lib.cqvip.com/Qikan/Article/Detail?id=7002919428.
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科研活动
科研项目
( 1 ) 超薄均热板内部汽-液输运机理研究, 负责人, 国家任务, 2020-01--2023-12
指导学生
现指导学生
周峰 博士研究生 080701-工程热物理