清华大学新型陶瓷材料全国重点实验室召开2026年度学术委员会会议
清华大学新型陶瓷材料全国重点实验室召开2026年度学术委员会会议
4月3日,清华大学新型陶瓷材料全国重点实验室2026年度学术委员会会议在清华大学主楼举行。实验室学术委员会委员、校内外领导专家、实验室骨干成员等60余位院士专家和特邀嘉宾线上线下参会。清华大学校务委员会副主任姜培学院士,北京清华前沿交叉创新研究院院长田煜教授,清华大学材料学院院长林元华院士、党委书记杨志刚教授应邀出席,实验室副主任汪长安教授主持会议开幕式,实验室学术委员会主任张清杰院士、副主任田永君院...清华大学材料学院、陶瓷国重与工信部产业发展促进中心开展联学共建活动
11月18日,清华大学材料学院、新型陶瓷材料全国重点实验室(以下简称陶瓷国重)与工业和信息化部产业发展促进中心(以下简称工信部产促中心)开展党支部联学共建活动。活动旨在深入贯彻落实新时代党的建设要求,进一步加强党建引领下的业务融合交流,推动政产学研协同发展,为国家材料科技创新与产业提升注入新的动力。工信部产促中心党委委员、副主任高栋以及第二党支部全体成员,材料学院南策文院士、党委书记杨志刚、陶瓷国...周济院士:实验室里的探索者,材料王国的建筑师
周济院士的学术人生,宛如一场在材料科学世界的寻路之旅。他以超材料为墨,以微观结构为纸,在常规与超常的边界挥毫泼墨,绘就功能材料的崭新图景。他不仅是实验室里的探索者,更是材料王国的建筑师。他三十余载躬耕不辍,将思想的种子播撒在学术沃土,终使中国功能材料研究如兀立的山峦,在国际科学版图上显露峥嵘。周济院士团队(图片来源:清华新闻网)从电子元件到超材料:清华团队的成果与进展周济1991年从北大博士毕业来...党建领航,国重扬帆——陶瓷国重党支部成立大会顺利召开
秋高气爽,丹桂飘香,在这丰收的季节,经上级党委批准,清华大学新型陶瓷材料全国重点实验室(后简称陶瓷国重)党支部正式成立。成立大会于11月3日上午在逸夫技术科学楼B213会议室隆重举行。本次会议由陶瓷国重主任沈洋同志主持,北京清华前沿交叉创新研究院(后简称前沿院)党委书记连彦青同志、党政办高级主管顾海涛同志应邀出席指导。在上级党委的亲切关怀和悉心指导下,陶瓷国重党支部筹建工作严格遵照《中国共产党章程》、...学术新人奖| 董岩皓:求索变革中的新型陶瓷材料
清华大学“学术新人奖”是学校青年教师的最高学术荣誉,用于奖励在学术研究上具有创新精神、近几年取得突出研究成果的青年教师。学校为每位获得者提供经费支持,用于支持教学、科研和改善工作条件。自1995年设立至今,已有303名教师获奖,从中涌现出大批优秀人才,更有诸多受人崇敬的“大先生”。新型陶瓷材料全国重点实验室董岩皓于9月荣获清华大学2024年度“学术新人奖”,为本次获此荣誉的10名优秀青年教师之一。今年是“学...刘锴团队在全固态铁电梯度掺杂可重构器件方面取得新进展
近日,清华大学新型陶瓷材料全国重点实验室刘锴教授团队提出了一种全固态铁电梯度掺杂(Ferroelectric-Graded-Doping, FeGD)策略,将铁电层P(VDF-TrFE)与二维双极性半导体MoTe2沟道结合,利用有效栅压调节铁电极化的梯度分布,在简单的单栅极器件结构中实现了非易失存储、人工突触和存内逻辑等12种可重构功能,为后摩尔时代高集成、多功能、低复杂度可重构电子器件提供了新的实现路径。随着集成电路特征尺寸的持续微缩,传统...陶瓷国重压电材料研究团队合作在铌酸盐压电陶瓷烧结机理研究方面取得新进展
压电陶瓷广泛应用于传感器、驱动器、能量收集器件、超声器件等领域。其中,铌酸钾钠(KNN)基无铅压电陶瓷因兼具优异性能与环保特性,被认为是替代传统铅基材料的重要体系。然而,由于钾(K)和钠(Na)在钙钛矿A位随机占位,使其在理论计算与机理研究中存在较大复杂性。相比之下,铌酸钾(KN)体系仅含单一A位离子,同时保留了与KNN相近的铁电相变行为与电学响应,是研究铌酸盐压电机理的理想模型体系。但长期以来,KN陶瓷存在...李千团队合作揭示铁电拓扑畴结构的毫米波介电可调功能
毫米波通信、雷达感知及6G技术的快速发展,对30-300GHz频段的高性能介电可调材料提出了迫切需求。然而,常规铁电材料的介电可调性多在微波频段表现良好,进入毫米波频段后显著下降,成为制约器件集成与性能提升的瓶颈。近年来,PbTiO3/SrTiO3铁电超晶格中涌现的极性涡旋、斯格明子、偶极子波等拓扑畴结构,因其独特的极化构型和电场耦合性质而备受关注,但相关研究主要集中在低频或太赫兹、光学频段,尚未涉及毫米波频段。近日...实验室李千、电子系孙长征团队合作在薄膜钛酸钡电光调制器领域取得新进展
人工智能技术的发展对算力提出巨大需求,随着晶体管微缩接近物理极限,集成光子器件成为数据通信与计算技术的重要发展方向。电光调制器是实现电光信息转换的关键器件,目前主要基于硅光、磷化铟、铌酸锂等材料平台,但这些材料的电光效应较弱,难以同时满足低驱动电压和高集成密度的发展目标。钛酸钡(BaTiO3)因卓越的电光响应被认为是最具潜力的集成光子材料之一,但其外延生长面临挑战:采用低折射率衬底有利于增强光场束缚...汪长安课题组合作在氮化硅基多孔陶瓷材料研究领域取得新进展
多孔陶瓷材料因其丰富孔道结构在环境、能源和航空航天等领域具有广泛的应用前景。然而在高温烧结过程中,气孔结构易塌陷产生不均匀收缩,导致结构力学与功能特性难以兼顾。现有研究策略多局限于固相烧结系统(氧化物体系),对于以氮化硅为代表的液相烧结非氧化物体系仍面临微结构、力学强度与功能特性难以协同优化的问题。针对这一挑战,近期清华大学新型陶瓷材料全国重点实验室汪长安教授课题组基于多孔陶瓷材料的长期研究成...