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    高明

    • 教授 博士生导师 硕士生导师
    • 主要任职:高效储能及氢能利用山东省工程研究中心主任
    • 其他任职:氢能技术科研带头人工作室负责人
    • 性别:男
    • 毕业院校:山东大学
    • 学历:博士研究生毕业
    • 学位:工学博士学位
    • 在职信息:在职
    • 所在单位:能源与动力工程学院
    • 学科:热能工程
    • 办公地点:山东省济南市历下区经十路17923号,山东大学千佛山校区东配楼
    • 联系方式:0531-88399008

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    个人简介



    高明个人简历

      个人基本情况:

      高明,男,中共党员,山东大学能源与动力工程学院教授,博士生导师,能源与动力工程系主任,高效节能及储能技术与装备山东省工程实验室主任,高效储能及氢能利用山东省工程研究中心主任,氢能利用技术科研带头人工作室负责人。

    现为国际期刊SN applied scienceFluid Dynamics & Materials Processing编委,先后两次担任ASME会议分会场主席。负责本科生《氢能及储能技术》、《泵与风机》、《核电厂系统与设备》和研究生《热力系统及设备优化》课程的讲授工作。

    20085月开始在山东大学任教至今,201112月起先后被聘任副教授、教授。20169月遴选为博士生导师。2008—2011年在山东大学机械工程博士后流动站进行博士后研究。2014—2015年赴英国曼彻斯特大学进行学术访问,师从FLUENT数值模拟的创始人之一A.Turan教授,2019—2020年任济南市长清区人民政府副区长(省派挂职)。

    入选山东省重点扶持区域引进急需紧缺人才项目(重点项目),江苏省三区人才支持计划,济南市领军人才。现任中国电力教育协会能源动力工程学科教学委员会委员,中国机械工业教育协会热能工程学科教学委员会委员,中国振动工程学会振动与噪声控制分会理事,中国环境科学学会环境物理分会常务理事,山东节能协会副会长。

    作为主持人承担了国家发展改革委产业化示范项目2项,国家自然科学基金项目2项、中国博士后科学基金、教育部博士点基金、山东省科技成果转化重大专项项目、山东省重点研发计划、山东省自然科学基金项目4项、山东省博士后科学基金等纵向课题18项,主持及参与横向课题20余项,出版著作5部,申请/授权发明专利22项。先后获得省级科技进步二等奖2项,山东省高等学校科学技术一等奖1项(第一位),山东省自然科学学术创新奖(奖励个人),山东省研究生优秀成果一等奖2项,二等奖2项,三等奖3项。指导学生获国家级一等奖2项,二等奖4项,三等奖3项。在国内外期刊发表论文100余篇,SCI/EI收录90余篇。

    荣誉称号(代表性):

    [1] 山东省研究生创新成果奖(指导教师),二等奖,2022

    [2] 山东省研究生优秀成果奖(指导教师),二等奖,2021

    [3] 山东省研究生优秀成果奖(指导教师),三等奖,2021

    [4] 山东省专业学位研究生优秀实践成果奖,一等奖,2019

    [5] 山东省学术学位研究生优秀实践成果奖,三等奖,2019

    [6] 山东省高等学校科学技术奖,一等奖,2018年,第一位

    [7] 山东省自然科学学术创新奖,2018年,第一位

    [8] 山东省专业学位研究生优秀实践成果奖,一等奖,2018

    [9] 山东大学我最喜爱的老师,2016

    [10] 山东大学课堂教学效果优秀教师,2016

    [11] 山东省青年教师教学竞赛三等奖,2015

    [12] 山东省科技进步二等奖,2015年,第二位

    工作经历:

    [1] 2008-2010 山东大学机械学院,机械工程专业,博士后研究

    [2] 2014-2015 英国曼彻斯特大学,能源机械学院,访

    [3] 2008-2011 山东大学能动学院,讲师

    [4] 2011-2019 山东大学能动学院,副教授,博士生导师

    [5] 2019-2020 济南市长清区人民政府副区长(挂职)

    [6] 2019-至今 山东大学能动学院,教授,博士生导师,能动系主任

    研究方向:

    [1] 高效节能与储能技术及装备(涉及节能及储能过程中的传热、流动与噪声问题,面向电力、炼化、钢铁等领域的新型节能减碳技术等)

    [2] 氢能与氢燃料电池(涉及高效固态储氢技术、氢燃料电池进气系统控制与优化、氢燃料电池构建的分布式供能系统及其在节能与储能系统中的应用)

    [3] 涡轮机械内部三维流场与诱导声场协同机理(涉及冷却塔噪声预测与控制技术、泵/风机内部噪声模拟与分析、复杂管路系统噪声频率分析及控制技术研究等)

    主持承担项目(代表性):

            (1)广东省科学技术厅,,固态储氢与相变储热的耦合机制及性能优化研究,在研

    (2)山东省科学技术厅,金属氰化物固态储氢与相变储热耦合特性的机理研究,在研

    (3)兖煤菏泽能化有限公司,大型湿式冷却塔集成优化节能增效技术研究及应用,在研

    (4)中国石化集团胜利石油管理局,燃煤电厂二氧化碳捕集与发电机组热力系统的能源匹配研究,在研

    (5)中国石化集团,熔盐储热的热力系统全局优化研究,在研

    (6)山东大学日照研究院,基于相变储热的固态储氢系统研发,在研

    (7)国家发改委,产业化示范项目,侧风下大型湿式冷却塔塔内填料非均匀布置方式的优化研究,结题

    (8)国家发改委,产业化示范项目,锅炉与汽轮机的机组联合烟气回热循环理论与余热利用技术,结题

    (9)国家自然科学基金(面上项目),利用雨区淋水势能提升超大型湿式冷却塔传热传质性能,结题

    (10)山东省科技厅,重点研发计划,基于雨区干湿混合冷却的超大型湿式冷却塔高效节能技术研发,结题

    (11)山东省科技厅,基金面上项目,侧风下超大型湿式冷却塔利用雨区淋水势能增效的机理研究,结题

    (12)国家自然科学基金(青年项目),核电超大型湿式冷却塔配风和填料协同机理及最优匹配,结题

    (13)山东省科技厅,基金青年项目,基于神经网络技术的火电厂冷却塔配风和填料协同优化,结题

    (14)山东省科技厅,自主创新重大专项,清洁型焦炉焦电多联产工艺中的关键节能技术研究,结题

    (15)中国能源建设集团湖南院,大型逆流式冷却塔实塔三维热力性能测试,结题

    16)中国能源建设集团广东院,超大型高位集水冷却塔三维热力性能测试的研究,结题

    17)国家电投集团山东院,基于常见波形及片距填料布置优化的大型湿式冷却塔节能增效技术研究,结题

    18)国家电投集团山东院,电厂风机及烟风道的流场、噪音的模拟与计算,结题

    19)中国石化集团胜利石油管理局,胜利发电厂多工况供热运行方式经济性核算,结题


    近三年论文、著作、专利:

     (1) Youhao Wang, Jichong Yang, Suoying He, Ming Gao*. Numerical simulation on the enhancement of heat transfer performance by deflector plates for the mechanical draft cooling towers, Energy, 283 (2023) 129180.

    (2)   Youhao Wang, Lihui Sun, Chang Guo, Suoying He, Ming Gao*, Qinghua Xu, Qiang Zhang. Vibration characteristics and strength analysis of two-stage variable-pitch axial-flow fan based on fluid-solid coupling method, Energy, 284 (2023) 129371.

    (3) Hui Dai, Shaobin Zhou, Wenlong Wang, Suoying He, Ming Gao*, E. Koltsova, V. Vasilenlo. Numerical investigations of the effect of the flip method on charging discharging performance of a vertical shell and tube latent heat thermal energy storage unit, Journal of Energy Storage, 73 (2023) 108976.

    (4) Hui Dai, Jianguo Jiang, Wenlong Wang, Yuhang Wang, Suoying He, Ming Gao*. Comparative study on melting and solidification processes of vertical shell-and-tube phase change heat exchanger with an improved conical inner tube, Applied Thermal Engineering, 235 (2023) 121383.

    (5) Yuhang Wang, Huiying Zhang, Suoying He, Wenlong Wang, Ming Gao*. Dynamic analysis and control optimization of hydrogen supply for the proton exchange membrane fuel cell and metal hydride coupling system with a hydrogen buffer tank, Energy Conversion and Management, 291 (2023) 117339.

    (6) Jichong Yang, Zhenguo Jia, Hongjun Guan, Suoying He, Ming Gao*. Influence of three different pitches fillings on the cooling performance of wet cooling towers under crosswind, Applied Thermal Engineering, 220 (2023) 119760.

    (7) Jichong Yang, Ming Gao*, Mingyong Wang, Weishu Wang, Suoying He. Synergistic optimization of partition water distribution, non-equidistant fillings and dry-wet hybrid rain zone, Applied Thermal Engineering, 231 (2023) 120940.

    (8) Feiran Lv, Nini Wang, Suoying He, Ming Gao*. Numerical simulation of structure-borne noise in a T-shaped tee considering fluid-structure interaction. Physics of Fluids, 35 (2023) 015127.

    (9) Yuhang Wang, Hui Dai, Zeqi Chen, Suoying He, Wenlong Wang, Ming Gao*. Simulation study on a novel solid–gas coupling hydrogen storage method for photovoltaic hydrogen production systems, Energy Conversion and Management, 299 (2023) 117866.

    (10) Feiran Lv, Chang Guo, Ming Gao*. Investigation on the noise induced by gas–liquid two-phase flow in a capillary tube, Physics of Fluids, 35 (2023) 073303.

    (11) Yuhang Wang, Huiying Zhang, Suoying He, Ming Gao*. Thermodynamic and exergy analysis of a novel PEMFC-ORC-MH combined integrated energy system. Energy Conversion and Management, 264 (2022) 115709.

    (12) Haotian Li, Nini Wang Suoying He, Ming Gao*.  Effect of inner-tube spacing on charging and discharging performance of latent energy storage heat exchangers. Applied Thermal Engineering, 216(2022) 119112.

    (13) Huimin Feng, Haotian Li, Suoying He, Ming Gao*. Numerical simulation on thermal stratification performance in thermocline water storage tank with multi-stage middle perforated obstacles. Thermal Science and Engineering Progress, 35(2022)101473.

    (14) Hui Dai, Yuhang Wang, Nini Wang, Haotian Li, Ming Gao*Simulation study on charging performance of the latent energy storage heat exchanger with a novel conical inner tube [J]. Journal of Energy Storage56 (2022).

    (15) 张慧颖,蔡伟华,高明*,王宇航,何锁盈质子交换膜燃料电池冷启动堆栈温度预测模型[J]. 化工学报, 20227311),5056-5064.

    (16) Haotian Li, Nini Wang, Huimin Feng, Suoying He, Ming Gao*.  Simulation study on the effect of fins on the heat transfer performance of horizontal dual-inner-tube latent thermal energy storage heat exchangers. Journal of Energy Storage 49 (2022) 104125.

    (17) Zhengqing Zhang, Mingyong Wang, Youhao Wang, Suoying He, Ming Gao*. Influences of dry-wet hybrid rain zone on the heat and mass transfer characteristics of wet cooling towers: A case study. Case Studies in Thermal Engineering 30 (2022) 101784.

    (18) Lei Jiang, Zhengqing Zhang, Peng Sang, LinFeng Dong, Suoying He, Ming Gao*. Influence of noise barrier and louver on ventilation and thermal performance of wet cooling towers under crosswind conditions. International Journal of Thermal Sciences 173 (2022) 107364.

    (19) Youhao Wang, Deying Zhang, Lei Jiang, Suoying He, Ming Gao*. Research on noise reduction characteristic of sound barrier on natural draft wet cooling towers. International Journal of Refrigeration 133(2022) 73-79.

    (20) Yang Li, Nini Wang, Hongjun Guan, Ming Gao*.  Optimization study of CO2 capture unit for subcritical coal-fired power generation unit based on Ebsilon and Aspen plus. Energy Conversion and Management 269 (2022) 116111.

    (21)  Deying Zhang, Nini Wang, Jinpeng Li, Jinheng Li, Suoying He, Ming Gao*. Effect of forced ventilation on the thermal performance of wet cooling towers. Case Studies in Thermal Engineering 35 (2022) 102116.

    (22) Youhao Wang, Feiran Lv, Lihi Sun, Ming Gao*. Numerical simulation of aerodynamic noise for the two-stage adjustable-blade axial-flow fan. Physics of Fluids 34 (2022) 095138.

    (23) 陈瑞,张德英,高明*,何锁盈,王明勇侧风下填料非等片距布置对超大冷却塔性能影响的数值模拟,中国电机工程学报2022429),3338-3345.

    (24) 张政清,王明勇,张德英,陈瑞,何锁盈,高明*超大型湿式冷却塔干湿混合雨区正交优化研究,中国电机工程学报. 20224222),8224-8231.

    (25) Huimin Feng, Mingyong Wang, Nini Wang, Yidan Xu, Suoying He, Ming Gao*. Influence of environmental parameters on the cold-end and thermal system of coal-fired power plant based on Ebsilon simulation. Thermal Science and Engineering Progress 32 (2022) 101340.

    (26)  瑞,孙更生,孙浩然,何锁盈,高明*.侧风下分区配水对冷却塔性能的影响研究,热力发电2022513),36-42

    (27) Yuhang. Wang, Haotian. Li, Huimin Feng, Suoying He, Ming Gao*. Simulation study on the PEMFC oxygen starvation based on the coupling algorithm of model predictive control and PID. Energy Conversion and Management, 249 (2021) 114851.

    (28) Yuhang Wang, Haotian Li, Huimin Feng, Kuihua Han, Suoying He, Ming Gao*. Simulation study on the PEMFC oxygen starvation based on the coupling algorithm of model predictive control and PID. Energy Conversion and Management 249 (2021) 114851.

    (29) Lihui Sun, Chnguo An, Nini Wang, Chuntian Zhe, Lin Wang, Suoying He, Ming Gao*. Effect of the Rotor Blade Installation Angle on the Structure-borne Noise Generated by Adjustable-blade Axial-flow Fans. Physics of Fluids 33 (2021), 095107.

    (30) Zhirui Zheng, Deying Zhang, Lei Jiang, Zhengqing Zhang, Suoying He, Ming Gao*. Numerical simulation on influence of noise barrier on thermal performance for natural draft wet cooling towers. Case Studies in Thermal Engineering 28 (2021) 101403.

    (31) Lihui Sun, Chuntian Zhe, Chang Guo, Shen Cheng, Suoying He, Ming Gao*. Numerical simulation regarding flow-induced noise in variable cross-section pipelines based on large eddy simulations and FWH methods. AIP Advances 11(2021) 065118.

    (32) Zhengqing Zhang, Deying Zhang, Qiang Han, Feixiang Wu, Ming Gao*, Suoying He. Numerical simulation on the three kinds of water droplet diameter treatments in rain zone of wet cooling towers. International Journal of Heat and Mass Transfer 170 (2021) 121054.

    (33) Deying Zhang, Rui Chen, Zhengqing Zhang, Suoying He, Ming Gao*. Crosswind influence on heat and mass transfer performance for wet cooling tower equipped with an axial fan. Case Studies in Thermal Engineering 27 (2021) 101259.

    (34) Deying Zhang, Zhengqing Zhang, Qiang Han, Feixiang Wu, Suoying He, Ming Gao*. Numerical simulation on synergetic optimization of non-equidistant fillings and non-uniform water distribution for wet cooling towers. International Journal of Heat and Mass Transfer 179 (2021) 121676.

    (35) Lei Jiang, Qiang Han, Nini Wang, Ming Gao*Suoying He, Hongjun Guan, Xiaohui Tan. The effects of water droplet diameter distribution in the rain zone on the cooling capacity and water-splashing noise for natural draft wet cooling towers. International Journal of Thermal Sciences 164 (2021) 106875.

    (36) Rui Chen, Deying Zhang, Zhengqing Zhang, Qiang Han, Suoying He, Ming Gao*. Numerical study regarding cooling capacity for non-equidistant fillings in large-scale wet cooling towers. Case Studies in Thermal Engineering 26 (2021) 101103

    (37) Guanpeng Li, Lihui Sun, Zhaoyang Wang, Ming Gao*. Investigation on the Changing Characteristics of Flow-Induced Noise in a Centrifugal Pump. Fluid Dynamics & Materials Processing. DOI: 10.32604/fdmp.2021.016507.

    (38) Lin Wang, Nini Wang, Chunguo An, Suoying He, Ming Gao*. Numerical simulation on near-field aerodynamic noise of an adjustable-blade axial-flow fan, AIP advances, 10 (2020) 095116.

    (39) Yang Zhou, Ming Gao*, Suoying He, Yuetao Shi, Fengzhong Sun. Case study: Theoretical calculation model and variable condition analysis research on the water-splashing noise for natural draft wet cooling towers. Noise control engineering Journal. 68(2) (2020) 137-145.

    (40) Chang Guo, Ming Gao*, Suoying He. A Review of the Flow-Induced Noise Study for Centrifugal Pumps. Applied sciences 10(3) (2020) 1022.

    (41) Chang Guo, Ming Gao*. Investigation on the flow-induced noise propagation mechanism of centrifugal pump based on flow and sound fields synergy concept. Physics of Fluids 32, 035115 (2020).

    (42) Chang Guo, Ming Gao*, Acoustic distribution study inside centrifugal pump impeller under different blade outlet angles using the Powell vortex sound theory. Journal of Mechanical Engineering Science 234(13) (2020) 2595-2609.

    (43) Lin Wang, Yaming Ping, Kun Wang, Ming Gao*, Suoying He. Numerical Simulation of Axial Inflow Characteristics and Aerodynamic Noise in a Large-Scale Adjustable-Blade Fan, Fluid Dynamics & Materials Processing 16(3) (2020) 585-600.

    (44) Chang Guo, Ming Gao*, Jingying Wang, Yuetao Shi, Suoying He. The effect of blade outlet angle on the acoustic field distribution characteristics of a centrifugal pump based on Powell vortex sound theory. Applied Acoustics 155 (2019) 297-308.

    (45) Chang Guo, Jingying Wang, Ming Gao*, A numerical study on the distribution and evolution characteristics of an acoustic field in the time domain of a centrifugal pump based on powell vortex sound theory. Applied Sciences 9 (2019) 1-18.

    (46) Zhengqing Zhang, Ming Gao*, Zhigang Dang, Fengzhong Sun. -An exploratory research on performance improvement of super-large natural draft wet cooling tower based on the reconstructed dry-wet hybrid rain zone. International Journal of Heat and Mass Transfer 135 (2019) 118465.

    (47) Yidan Xu, Zhengqing Zhang, Yuetao Shi, Ming Gao*. The effect of engineering improvement on the cooling capacity in three zones of wet cooling towers. Heat transfer research 51(15) (2020) 1429-1444.

    (48) Zhengqing Zhang, Mingyong Wang, Yang Liu, Ming Gao*, Suoying He, Yuetao Shi. An exploratory research on performance improvement of super-large natural draft wet cooling tower base d on the reconstructed dry-wet hybrid rain zone, part 2 Crosswind effects, International Journal of Heat and Mass Transfer 160 (2020) 120225.

    (49) Yang Zhou, Ming Gao*, Guoqing Long, Zhengqing Zhang, Zhigang Dang, Suoying He, Fengzhong SunExperimental study regarding the effects of forced ventilation on the thermal performance for super-large natural draft wet cooling towers. Applied Thermal Engineering 155 (2019) 40-48.

    (50) Zhengqing Zhang, Ming Gao*, Mingyong Wang, Hongjun Guan, Zhigang Dang, Suoying He, Fengzhong Sun, Field test study on thermal and ventilation performance for natural draft wet cooling tower after structural improvement. Applied Thermal Engineering 155 (2019) 305-312.

    (51) Zhigang Dang, Zhengqing Zhang, Ming Gao*, Suoying He, Numerical simulation of thermal performance for super large-scale wet cooling tower equipped with an axial fan. International Journal of Heat and Mass Transfer 135 (2019) 220-234.

    (52) Zhigang Dang, Ming Gao*, Guoqing Long. Crosswind influence on cooling capacity in different zones for high level water collecting wet cooling towers based on field test. Journal of Wind Engineering & Industrial Aerodynamics 190 (2019) 134-142.

    (53) Zitian Wu, Yuetao Shi, Kunqing Song, Ming Gao*. Numerical Simulation on Heat Transfer Performance Enhancement of Cooling Water Jacket used in Carbon Industry. Journal of Enhanced Heat Transfer, 26(3) (2019) 235-255.

    (54) 王妮妮,张政清,邹健,高明*,何锁盈雨区干湿混合模式对超大型湿式冷却塔传热传质性能影响的数值模拟,中国电机工程学报20204015),4927-4934.

    授权发明专利:

    (1)一种基于氢气蒸发气的燃料电池余热发电系统,ZL202110800142.6

    (2)一种基于氢燃料电池的热电耦合节能与储能系统和方法,ZL202011636198.4

    (3)一种基于有机朗肯循环的燃料电池余热发电系统,ZL202110800141.1

    (4) 一种冷热流体介质自由分隔装置,ZL201910778196.X

    (5)一种基于相变储热的金属氢化物储氢罐及固-气耦合储氢系统,ZL202210428273.0

    (6) 一种利用太阳能的燃料电池冷启动和保温系统及方法,ZL202210147892.2

    (7) 一种内管可移动的新型管壳式相变储热装置及工作方法,ZL202210657527.6

    (8)  花瓣状填料布置的干湿混合大型冷却塔、冷却系統及方法,ZL201611233243.5

    (9)  一种湿式布袋深度除尘系统,ZL201310587654.4

    (10)一种双层间接冷却塔,ZL201510149707.3

    (11)环形填料布置的干湿混合大型冷却塔及火电厂冷却系统,ZL201611233756.6

    (12)连续填料布置的干湿混合大型冷却塔、冷却系統及方法,ZL201611233385.1

    (13)一种湿式冷却塔塔内性能参数监测系統及其方法,ZL201710822987.9

    (14)  一种湿式冷却塔的热力性能在线监测系统及其方法, ZL201710822986.4

    (15)高位集水冷却塔的塔内性能参数采集测点布设及测试方法,ZL201710822970.3

    (16)高位集水冷却塔热力性能在线监测系统,ZL201710822102.5

    (17)高位集水冷却塔收水装置阻力特性的在线监测系统,ZL201710822101.0

    (18)湿式冷却塔填料的一种新型布置方法,ZL201210085960.3

    (19)带有配风孔板的湿式冷却塔,ZL201310574025.8

    (20) 一种带有分隔墙的双层湿式冷却塔,ZL201510149709.2

    (21)一种带有斜置冷却三角的间接冷却塔,ZL201510148451.4

    (22)一种冷却三角花瓣状布置的间接冷却塔,ZL201510148728.3

    (23) 一种雨区采用干湿混合冷却模式的超大型湿式冷却塔,ZL201910015932.6

    (24) 一种内外协调优化进风的新型湿式冷却塔,ZL201910015918.6

    招生信息:

    (1)硕士研究生:每年招生全日制2-3人,非全日制1-2人

    (2)博士研究生:每年招生1人

    交流合作:

    (1)与华能集团、华电集团、国核集团、石化集团等下属电力企业保持密切往来,可为团队提供现场数据资料和测试场所;

    (2)与中国能源建设集团、国家电力投资公司、哈尔滨电气集团及下属科研单位开展多项产学研合作项目,研究成果已成功应用于电力系统设计中,取得良好的节能减排效果;

    (3)与英国曼彻斯特大学、澳大利亚昆士兰大学、美国罗格斯大学、俄罗斯雷科夫传热传质研究所等高校及科研单位的知名专家学者建立了良好的科研合作关系。

    实验条件:

    (1)风洞实验台和冷却塔热态模型实验台(包括空冷、湿冷);

    (2)冷端系统凝汽器变工况实验台架;

    (3)高性能专用大型服务器、Ebsilon电站系统设计与优化模拟软件;

    (4)涡轮机械流动诱导噪声测试平台(包括测试系统及噪声分析软件);

    (5)多功能相变储热测试平台;

    (6)氢能源制储用一体化测试平台。

    研究生去向:毕业生可选择海外深造政府部门//国企/央企/新能源企业/电力设计咨询单位等

    联系方式:

    南市历下区经十路17923号,山东大学千佛山校区能源与动力工程学院,250061

    Email:gm@sdu.edu.cn

    办:0531-88399008



    教育经历

    2014.1 -- 2015.1
    英国曼彻斯特大学       机械工程       访问学者

    2001.9 -- 2004.7
    山东大学       热能工程       工学硕士学位

    1997.9 -- 2001.7
    山东大学       电厂热能动力       工学学士学位

    2004.7 -- 2007.12
    山东大学       热能工程       博士研究生毕业       工学博士学位

    工作经历

    2014.1 -- 2015.1

    英国曼彻斯特大学

    2008.10 -- 2011.1

    山东大学机械工程学院

    团队成员

    团队名称:高效储能及氢能利用山东省工程研究中心

    团队名称:高效节能及储能技术与装备工程实验室

    团队名称:热力系统与设备节能技术 研究团队