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  • 个人简历
  • 教学
  • 研究领域
  • 研究成果
  • 奖励荣誉
  • 概况

    副教授,主要从事电气工程研究


    教育经历

    2002年09月-2006年07月,北京化工大学,材料科学与工程专业,学士

    2006年08月-2011年07月,清华大学,材料科学与工程专业,博士


    工作经历

    20119-20138,清华大学,电气工程博士后流动站,绝缘材料研究;

    20139-202012月,清华大学深圳国际研究院,讲师

    202012-至今,清华大学深圳国际研究院,副教授



    学术兼职

    广东省复杂滨海环境电力装备可靠性工程技术研究中心副主任

    深圳市复杂滨海环境电力装备可靠性工程实验室副主任


    社会兼职

  • 教学课程

    研究生课程:工程电介质导论、气体放电、太阳能光伏发电系统、电气工程师职业素养、高电压试验安全学、材料显微结构分析方法

    研究生指导

  • 研究领域

    长期从事高电压与绝缘技术的相关研究工作,并着重研究“AI驱动的电气物理过程”“新型功能材料研发”。研究兴趣/方向包括:

    1)电气领域的类脑智能硬件与计算,AI驱动的新型数学物理方法;

    2)放电技术及其利用,如强电场下的电工陶瓷新成型工艺、电介质陶瓷、绝缘材料改性等

    3)超特高压输变电设备状态检测与评估,如激光诱导光谱、远程检测等;

    5年共发表SCI/EI检索论文60篇,其中第一/通讯作者论文36篇(SCI索引22篇,EI索引14篇),授权发明专利12项(含PCT美国专利1项),主编/参编国家和能源行业标准18项,近3年获省部级科技奖励7项。

    [ 1 ] 系统研究了外绝缘用硅橡胶材料老化机理,提出了基于激光诱导击穿光谱方法的硅橡胶运行状态、绝缘子表面污秽定量分析的带电检测技术,形成带电检测样机在海南电网、江西电网试用;

    [ 2 ] 揭示了强风下复合绝缘子的伞裙断裂机理,提出抗风绝缘子设计方法,提出了抑制温湿地区绝缘子表面藻类生长的措施;

    [ 3 ] 发现了室温强电场下陶瓷生坯超快烧结致密化的新现象,揭示了以介质电击穿理论为基础的强场超快烧结机理,提出了陶瓷烧结优化工艺方法。

     

    长期招收博士、硕士研究生,根据项目情况招收博士后。


    主要项目

    [1] 国家自然科学基金委员会,国际(地区)合作与交流项目,62411560155,类脑智能硬件设备在电气工程领域应用探索,2024.05-2024.12,在研,主持;

    [2] 国家自然科学基金委员会, 面上项目, 52077118, 交变电场下纳米-微米多孔介质放电特性及其用于陶瓷场致烧结机理研究, 2021.01 -2024.12,在研, 主持;

    [3] 广东省自然科学基金,面上项目,低温等离子体与陶瓷高温表面相互作用机制及其用于电工陶瓷表面功能化研究,2025.01-2027.12,在研,主持;

    [4] 南方电网科学研究院科研项目,直流高压气体中陶瓷材料表面电荷累积规律研究,2025.01-2026.12,在研,主持;

    [5] 深圳市国际合作项目,高速旋转部件用瞬态高温监测PFC 传感器关键技术研究,2024.10-2026.09,在研,主持;

    [6] 工业产品环境适应性全国重点实验室开放课题,基于仿生视觉的输变电设备雷击观测技术研究,2024.01-2025.12,在研,主持。


  • 代表性论文

    5年共发表SCI/EI检索论文60篇,其中第一/通讯作者论文36篇(SCI索引22篇,EI索引14篇)

    [1] Quan Yuan#, Lei Deng, Qishen Lv, Hao Guo, Xin Zhang, Jibin Wu, Nianping Yan, Wang*, High-Speed Dynamic Sensing and Analysis of High Voltage Circuit Breaker Spring Operating Mechanism, High Voltage, 2024, accepted. (影响因子4.4,一区)

    [2] Liang Tian, Yongqi He#, Yu Deng, Zheyuan Liu, Qi Wang# and Xilin Wang*, Influence of Low Temperatures on Laser-Induced Breakdown Spectroscopy of Silicon Rubber Insulators, in IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation, 2024, accepted, (影响因子2.9).

    [3] Qi Wang#, Yu Deng, Yongqi He#, Xinzhe Yu, Zheyuan Liu, Xilin Wang*. Influence of Air Pressure on Laser-Induced Breakdown Spectroscopy of Silicon Rubber Insulators. IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation. 2024, accepted, (影响因子2.9)

    [4] Xinhao Zhao#, Haofeng Zhang, Jun Wang, Xuetong Zhao, Rongxia Huang, Xilin Wang*. Flash Sintering of Silicon Carbide at Room Temperature. Ceramics International, 2024 accepted.(影响因子5.1,一区)

    [5] Yujie Li#, Qingguo Chi, Ziyang Yan, Nianping Yan, Jinliang Liu, Rongxia Huang, Xilin Wang*. Flash sintering of high-purity alumina at room temperature. Journal of Advanced Ceramics, 2023, 12(12): 2382-2388.(影响因子18.6,一区)

    [6] Xinhao Zhao#, Nianping Yan, Yueji Li#, Zikui Shen, Rongxia Huang, Chen Xu, Xuetong Zhao, Xilin Wang*, Ruobing Zhang, Zhidong Jia. Dielectric barrier discharge based defect engineering method to assist flash sintering. Journal of Advanced Ceramics. 2023, 12(5): 1046–1057;(影响因子18.6,一区)

    [7] Yueji Li#, Chen Xu, Rongxia Huang, Xuetong Zhao, Xilin Wang*, Zhidong Jia. Mechanism analysis of arc-induced flash sintering of 3YSZ at room temperature. Journal of the European Ceramic Society. 2023, 43(15):7033-7040. (影响因子5.8,一区)

    [8] Zhu Yuchen#, Zhou Hongyang, Huang Rongxia, Yan Nianping, Wang Xilin*, Liu Guanghua, Jia Zhidong. Gas-discharge induced flash sintering of YSZ ceramics at room temperature[J]. Journal of Advanced Ceramics, 2022, 11(4): 603-614. (影响因子18.6,一区)

    [9] Wu Angxuan#, Yan Ziyang#, Wang Xilin*, Yu Zhiyang, Huang Rongxia, Yan Nianping, Jia Zhidong. A versatile defect engineering strategy for room-temperature flash sintering[J]. Journal of Advanced Ceramics, 2022, 11(7): 1172-1178. (影响因子18.6,一区)

    [10] Ziyang Yiyang#, Angxuan Wu, Xilin Wang*, et al. ZnO as sintering aid and reactant for reactive flash sintering at room temperature[J]. Ceramics International, 2022, 48(14):21037-21042.(影响因子5.1,一区)

    [11] Huang Yimeng#, Liu Yong, Zhao Xuetong, Yan Nianping, Zhao Xinhao, Li Yueji, Wang Xilin*, Jia Zhidong. Research on new ceramic debinding technology with low energy consumption via dielectric barrier discharge, Physica Scripta, 2023, 98, 045904.(影响因子2.6,二区)

    [12] Yongqi He#, Yu Deng, Changjian Yang, Xilin Wang*, Hongwei Mei, Houde Liu, Zhidong Jia. Hardness Determination of Thin Film Structural Materials Using Laser-Induced Breakdown Spectroscopy, IEEE Transactions on Plasma Science, 2022, 51(3): 705-714. (影响因子1.3)

    [13] Hongyang Zhou, Xiang Li#, Yuchen Zhu#, Jieming Liu#, Angxuan Wu#, Guoming Ma, Xilin Wang*, Zhidong Jia, Liming Wang. “Review of flash sintering with strong electric field”, High Voltage, 2022, 7(1):1-11. (影响因子4.4,一区)

    [14] Hongyang Zhou, Xiang Li#, Rongxia Huang, Nianping Yan, Xilin Wang*, Zhidong Jia, Effect of atmospheric conditions on the onset electric field of ZnO and Y2O3 ceramics flash sintering at room temperature, Ceramics International, 2021,47(24):34068-34071, (影响因子5.1,一区)

    [15] Wu Angxuan#, Zhu Zhixiang, Wang Xilin*, Yan Nianping, Zhou Hongyang, Huang Rongxia, Ma Guoming, Jia Zhidong, Wang Liming. High-performance ZnO varistor ceramics prepared by arc-induced flash sintering with low energy consumption at room temperature. High Voltage, 2022, 7(2): 222-232. (封面文章,影响因子4.4,一区)

     

    代表性著作

    主要专利成果

    5年授权发明专利12项(含PCT美国专利1项),主编/参编国家和能源行业标准18项

    [1] 系统研究了外绝缘用硅橡胶材料老化机理,提出了基于激光诱导击穿光谱方法的硅橡胶运行状态、绝缘子表面污秽定量分析的带电检测技术,形成带电检测样机在海南电网、江西电网试用;

    [2] 揭示了强风下复合绝缘子的伞裙断裂机理,提出抗风绝缘子设计方法,提出了抑制温湿地区绝缘子表面藻类生长的措施;

    [3] 发现了室温强电场下陶瓷生坯超快烧结致密化的新现象,揭示了以介质电击穿理论为基础的强场超快烧结机理,提出了陶瓷烧结优化工艺方法。



    其他成果

    主编、参编国家能源行业标准4项。

    [1] NB/T 42136-2017电网设施金属构件 湿热环境防腐涂层技术要求》,

    [2] NB/T 10279-2019 输变电设备湿热环境条件》

    [3] NB/T 10280-2019电网用状态监测装置湿热环境条件与技术要求》

    [4] NB/T 10189-2019输变电设备 大气环境条件 监测方法》


  • 荣誉奖项

    3年获省部级科技奖励7项

    [1] 2022年机械工业联合会,十三五机械工业优秀科技工作者;

    [2] 2020年中国电工技术学会先进工作者;

    [3] 2022年机械工业科技进步奖一等奖,“海洋湿热环境对电力设备外绝缘影响机理及其防治技术研究与应用”,排名第14;

    [4] 2021年海南省科技进步奖二等奖,“输变电设备绝缘性能湿热环境适应性关键技术及应用“,排名第2;

    [5] 2020年江西省科技进步奖二等奖,“超、特高压交流开关设备绝缘关键部件研制及工程应用”,排名第2