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批量新增 5 个讲座 - 2026-04-04 16:16 (#249)

* Add 2025-03-23T16-20-00_张统一.md

* Add 2026-03-19T16-00-00_孙立成.md

* Add 2026-03-19T13-00-00_骆宁.md

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# 《MSE Research Seminar》郑俊超 教授:层状氧化物正极材料的拓扑化学合成及结构性能调整

* 题目: 层状氧化物正极材料的拓扑化学合成及结构性能调整
* 主讲人:郑俊超 教授 @ 中南大学冶金与环境学院
* 时间:3月22日 9:00-11:00
* 地点:工学院北楼 506会议室

## 主讲人简介
郑俊超,中南大学教授、博士生导师,国家级高层次人才(领军创新类),英国皇家化学学会会士(Fellow of RSC),湖南省科技创新领军人才(拔尖),湖南省“杰出青年”基金获得者,美国加州大学伯克利分校博士后。主要研究方向为二次电池关键材料、锂电池回收、电池材料拓扑合成及智能再生等领域。以第一作者或通讯作者在Energy & Environmental Science、Advanced Energy Materials、Advanced Functional Materials、Materials Today等国际期刊上发表SCI学术论文200余篇,入选全球终身科学影响力排行榜、全球前2%顶尖科学家排行榜。

## 讲座简介
锂、钠离子电池层状氧化物正极材料以其高能量密度的优势,在锂离子动力电池中有着广泛的应用前景。然而层状氧化物正极材料的本征结构不稳定性和较高的合成成本限制了材料的发展。为解决该问题,本团队从层状氧化物正极材料的结构设计及制备源头出发,通过拓扑化学的原理合成了结构稳定的高性能层状氧化物正极材料,大幅提升了材料的结构稳定性且降低了材料的合成条件,并对相关机理进行了研究。

## 海报链接
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# 《《现代材料科学与技术前沿》名师讲坛 系列》张统一 院士:人工智能+材料:永无止境的材料研发前沿

* 题目: 人工智能+材料:永无止境的材料研发前沿
* 主讲人:张统一 院士 @ 上海大学
* 时间:2025年3月23日 16:20-17:10
* 地点:一教108

## 主讲人简介
张统一,中国科学院院士,香港工程院院士,材料科学与固体力学专家,中国材料基因组工程、材料信息学和力学信息学的推动者,上海大学材料基因组工程研究院创院院长,中国材料学会材料基因组工程分会首任主任,香港科技大学(广州)广州市材料信息学重点实验室主任,Journal of Materials Informatics主编,国际断裂学会副主席。他2022年10月出版了《材料信息学导论I:机器学习基础》,他的该系列专著第二卷《材料信息学导论II:高等机器学习》将于2026年出版。他大力推动AI+材料、材料/力学信息学、材料/力学多模态大模型、AI+材料和AI+力学的发展。AI+科学与AI+工程包含“硬件”和“软件”两方面基石。“硬基石”指AI实验机器人和AI实验室;“软基石”涵盖AI算法及AI和其它计算相融合的各种算法。AI4S必须夯实“硬基石”和“软基石”两方面。专家知识指导下可解释性机器学习强调专家知识和数据驱动的无缝紧密结合,是夯实“硬基石”和“软基石”的法宝。

## 讲座简介
在人工智能(AI)快速发展的推动下,特别乘2024年度物理诺奖和2024年度化学诺奖的颁发及2025年DeepSeek横空出世的强劲东风,全球经济、人类生活、高端制造、科学技术等更多地以AI为导向,快歩地向智能化发展。材料驱动人类文明从石器时代→陶器时代→青铜器时代→铁器时代→硅时代(电子时代/信息时代)到正在进行中的人工智能时代发展。AI与材料/力学科学和工程相结合,产生了交叉学科材料/力学信息学。材料/力学信息学在材料/力学科学研发和材料/力学工程实践中使用AI以加速材料/装备从研发到产品和制造的全链条创新。推动AI+材料,AI for Materials/Mechanics Discovery,必须夯实“硬件”和“软件”两方面基石。“硬基石”指AI实验机器人和AI实验室;“软基石”涵盖AI算法及AI和其它计算相融合的各种算法。数据在“硬基石”和“软基石”各自中与它们之间交流信息,从而加速“硬基石”、“软基石”与科学和工程的发展。

## 海报链接
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# 骆宁 ETS中国学术关系经理:托福GRE 动态与备考指南

* 题目: 托福GRE 动态与备考指南
* 主讲人:骆宁 ETS中国学术关系经理 @ ETS
* 时间:2026年3月19日 13:00
* 地点:一教107

## 主讲人简介
暂无简介

## 讲座简介
托福升级 2026年托福考试升级亮点 托福全球认可度解析 官方素材助力高效备考托福 解密GRE:提升申请竞争力+备考捷径

## 海报链接
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# 《特邀报告第245期》廖世俊 讲席教授:三维纳维-斯托克斯方程解的空间对称不变性
# 廖世俊 讲席教授:三维NS方程解的空间对称不变性

* 题目: 三维纳维-斯托克斯方程解的空间对称不变性
* 题目: 三维NS方程解的空间对称不变性
* 主讲人:廖世俊 讲席教授 @ 上海交通大学
* 时间:2026年3月19日 14:30
* 地点:工学院北楼1019报告厅

## 主讲人简介
廖世俊是上海交大讲席教授,“海洋工程全国重点实验室”主任,上海市力学学会理事长,JFM副主编。他1992年原创性提出求解强非线性问题的“同伦分析方法”(homotopy analysis method),克服了传统方法依赖物理小参数、解时常发散之局限性,为强非线性问题提供了一个全新的、灵活而通用的解析近似方法。他2009年原创性提出求解混沌系统的“洁净数值模拟”(Clean Numerical Simulation, CNS),为混沌系统和湍流提供了首个可靠的长时域模拟工具。他撰写了三本英文专著,其论著被SCI检索他引14110次,曾荣获“国家自然科学二等奖”(独立完成人)、“上海市自然科学牡丹奖”、“上海市科技精英”称号,2023年获英国普利茅斯大学荣誉博士学位。
暂无简介

## 讲座简介
我们给出数学证明:如果三维不可压缩Navier-Stokes方程(周期边界条件)之初始条件和体积力具有某种空间对称性,则其解必然始终(所有t>0)保持相同的空间对称性,即解具有空间对称不变性(spatial symmetry invariance)。Navier-Stokes方程的这个数学性质,可用来检验其数值解(特别是湍流)的正确性,具有重要的理论意义和应用价值。我们发现,CNS(clean numerical simulation)计算结果遵循这个数学定理;但DNS(direct numerical simulation)计算结果仅在模拟开始的短时域内遵循这个定理,很快就失去空间对称性,从而违背这个数学定理。
暂无摘要

## 海报链接
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# 《科学大讲堂 第231期》孙立成 院士:阴离子交换膜电解水制氢及相关技术
# 《科学大讲堂系列 第231期》孙立成 院士:阴离子交换膜电解水制氢及相关技术

* 题目: 阴离子交换膜电解水制氢及相关技术
* 主讲人:孙立成 院士 @ 西湖大学
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* 地点:理学院一楼化学系C1038报告厅

## 主讲人简介
Prof. Licheng Sun received his PhD degree in 1990 from Dalian University of Technology (DUT), and went to Germany as a postdoc at Max-Planck-Institut für Strahlchemie with Dr. Helmut Görner (1992-1993), and then as an Alexander von Humboldt postdoc at Freie Universität Berlin (1993-1995) with Prof. Dr. Harry Kurreck. He moved to KTH Royal Institute of Technology, Stockholm, in 1995 as a postdoc with Prof. Björn Åkermark, became an assistant professor in 1997 at KTH, an associate professor in 1999 at the Department of Organic Chemistry, Stockholm University, and a full professor in 2004 at the Department of Chemistry, KTH. In 2018, he became the national distinguished professor of the Swedish Research Council (VR Rådsprofessor). He is currently a chair professor at Westlake University, China, and director of the Center of Artificial Photosynthesis for Solar Fuels at Westlake University.
Prof. Licheng Sun received his PhD degree in 1990 from Dalian University of Technology (DUT), and went to Germany as a postdoc at Max-Planck-Institut für Strahlenchemie with Dr. Helmut Görner (1992-1993), and then as an Alexander von Humboldt postdoc at Freie Universität Berlin (1993-1995) with Prof. Dr. Harry Kurreck. He moved to KTH Royal Institute of Technology, Stockholm, in 1995 as a postdoc with Prof. Björn Åkemark, became an assistant professor in 1997 at KTH, an associate professor in 1999 at the Department of Organic Chemistry, Stockholm University, and a full professor in 2004 at the Department of Chemistry, KTH. In 2018, he became the national distinguished professor of the Swedish Research Council (VR Rådsprofessor). He is currently a chair professor at Westlake University, China, and director of the Center of Artificial Photosynthesis for Solar Fuels at Westlake University.

His research interests cover artificial photosynthesis, solar cells and solar fuels, including dye-sensitized solar cells, perovskite solar cells, bio-inspired catalysts for water oxidation and hydrogen generation, nanomaterials and photoelectrochemical cells for water splitting, anion-exchange membrane water electrolysis (AEM-WE), CO₂ reduction, and N₂ fixation. In particular, Prof. Sun has made an outstanding contribution to the design and synthesis of molecular catalysts and material catalysts with well-defined active site structures for water oxidation with the catalytic efficiency comparable to the OEC (oxygen evolution complex) in Photosystem II, and the deep insight studies on the reaction mechanisms of O-O bond formation in both natural and man-made photosynthetic systems.

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