ບໍ່ດົນມານີ້, ກຸ່ມ "ວັດສະດຸເສັ້ນໄຍໄມ້ຂັ້ນສູງ" ໃນໂຮງຮຽນອຸດສາຫະກໍາແສງສະຫວ່າງແລະວິສະວະກໍາອາຫານຂອງມະຫາວິທະຍາໄລໄດ້ມີຄວາມກ້າວຫນ້າຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນດ້ານວັດສະດຸທີ່ໃຊ້ໃນກະດາດ, ແລະຜົນການຄົ້ນຄວ້າໄດ້ຖືກຈັດພີມມາຢູ່ໃນວາລະສານທາງວິຊາການສາກົນຊັ້ນນໍາຂອງ ການສື່ສານທາງທໍາມະຊາດ ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ " ເຊັນເຊີສໍາຜັດແບບ Triboelectricສໍາລັບຄວາມກົດດັນແລະອຸນຫະພູມໃນການນໍາໃຊ້ອຸນຫະພູມສູງ". ຜູ້ຂຽນເອກະສານຜູ້ທຳອິດແມ່ນ Liu Yanhua, ນັກສຶກສາປະລິນຍາເອກຂອງຫ້ອງຮຽນປີ 2022, ແລະ ຜູ້ຂຽນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແມ່ນNie Shuangxi, ອາຈານສອນວິຊາອຸດສາຫະກຳາ ຳເບົາ ແລະ ວິສະວະກຳາອາຫານ. ມະຫາວິທະຍາໄລກວາງຊີແມ່ນໜ່ວຍງານ ສາຳເລັດພຽງແຕ່ຂອງເອກະສານ.

ເຕັກໂນໂລຊີການຜະລິດໄຟຟ້າ ແຮງສຽດສີທີມີໂຄງສ້າງນາໂນ ມີກົນໄກການເຮັດວຽກທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງຕົນ, ສະຫນອງວິທີການປະດິດສ້າງເພື່ອພັດທະນາເຊັນເຊີສຳພັດໄດ້້ ປັບສະພາບແວດລ້ອມໃຫມ່. ໂດຍວິທີການຂອງເຕັກໂນໂລຢີນີ້, ວັດສະດຸທີ່ໃຊ້ໃນເຈ້ຍສະແດງໃຫ້ເຫັນຂໍ້ໄດ້ປຽບທີ່ເປັນເອກະລັກແລະຄວາມສົດໃສດ້ານການນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງ. ໃນຖານະເປັນວັດສະດຸໄຟຟ້າ ແຮງສຽດສີ ທີ່ດີເລີດ, ເຈ້ຍບໍ່ພຽງແຕ່ມີລັກສະນະເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມເຊັ່ນ: ທົດແທນໄດ້,ຍ່ອຍສະຫຼາຍໄດ້ ແລະເຂົ້າກັນໄດ້ທາງຊີວະພາບ ແຕ່ສໍາຄັນໄປກວ່ານັ້ນ, ກຸ່ມ hydroxyl ໃນວົງ β-D-glucopyranose ໃນໂຄງສ້າງໂມເລກຸນຂອງມັນໃຫ້ວັດສະດຸທີ່ມີຄຸນສົມບັດການແບງຂົ້ວທີ່ດີເລີດແລະການຕໍ່ຕ້ານອຸນຫະພູມສູງພາຍໃນຂອງມັນ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ການ ສຽດສີເຈ້ຍໃນອຸປະກອນໄຟຟ້າອຸນຫະພູມສູງ. ການຮັບຮູ້, ແລະຄາດວ່າຈະກາຍເປັນທາງເລືອກທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບການທົດແທນການໂພລີເມີສັງເຄາະທີ່ອີງໃສ່ນໍ້າມັນແບບດັ້ງເດີມ. ໂດຍອີງໃສ່ຄວາມຕ້ານທານອຸນຫະພູມສູງແລະຄຸນສົມບັດໄຟຟ້າແຮງສຽດສີ ຂອງເຊນລູໂລສ, ການສຶກສານີ້ໄດ້ແກ້ໄຂບັນຫາການຫຼຸດຜ່ອນສັນຍານຂອງວັດສະດຸໄຟຟ້າແຮງສຽດສີpolymer ຂົ້ວບວກແບບດັ້ງເດີມຢູ່ໃນອຸນຫະພູມສູງໂດຍການຄວບຄຸມການເຄື່ອນທີ່ຂອງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ, ເຊິ່ງສະຫນອງແນວຄວາມຄິດໃຫມ່ສໍາລັບການກໍ່ສ້າງລະບົບການຮັບຮູ້ຄວາມກົດດັນ - ອຸນຫະພູມໃຫມ່ໃນອຸນຫະພູມສູງ.

ໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້, ພາຍໃຕ້ການນໍາພາຂອງ Nie Shuangxi, ກຸ່ມດັ່ງກ່າວໄດ້ດໍາເນີນການຄົ້ນຄ້ວາພື້ນຖານຢ່າງເປັນລະບົບກ່ຽວກັບການກໍ່ສ້າງແລະກ້າວຫນ້າທາງດ້ານອຸປະກອນທີ່ເປັນປະໂຫຍດຂອງເຈ້ຍ, ແລະວາງທິດທາງການຄົ້ນຄວ້າຂອງ "Frictional Nanogenerator Based on Cellulose Aerogel", ເຊິ່ງແກ້ໄຂບັນຫາຄໍຂວດຂອງຄວາມທົນທານຕໍ່ດິນຟ້າອາກາດທີ່ບໍ່ດີໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ໂຫດຮ້າຍແລະຍາກທີ່ຈະປັບປຸງຄຸນສົມບັດກົນຈັກຂອງ ແຮງສຽດສີ ແບບດັ້ງເດີມ. ໂດຍຜ່ານຍຸດທະສາດຂອງລະບຽບໂຄງສ້າງການລວບລວມ cellulose airgel ແລະວິສະວະກໍາການໂຕ້ຕອບຂອງໂຄງສ້າງໄມ້ທີ່ສົມບູນ, ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ວິເຄາະຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງ ແຮງລະຫວ່າງໂມເລກຸນ cellulose ແລະຄຸນສົມບັດກົນຈັກ, ຊີ້ແຈງ ກົນໄກການກະຈາຍພະລັງງານຂອງ cellulose triboelectric aerogels, ແລະແຕກແຍກໂດຍຜ່ານບັນຫາທີ່ ນ້ຳໜັກເບົາແລະຄວາມແຂງສູງຂອງອຸປະກອນການ. ໂດຍຜ່ານຍຸດທະສາດຂອງວິສະວະກໍາການໂຕ້ຕອບ ທີ່ບໍ່ເປັນເນື້ອດຽວກັນມີ ຮູຕາມລຳສ ດັບຊັ້ນ ແລະປະກອບຕົນເອງ, ພວກເຂົາເຈົ້າສົບຜົນສໍາເລັດ endowed cellulose aerogels ມີຫນ້າທີ່ລະອຽດອ່ອນຂອງອາຍແກັສ,ຮັບຮູ້ສະຖານທີ່ ໃນເວລາຈິງຕິດຕາມກວດກາອາຍແກັສເຊັ່ນ: ammonia ແລະ ອາຍນ້ໍາ. ໂດຍຜ່ານການອອກແບບໂມເລກຸນຂອງ cellulose, ວິສະວະກໍາ cell wall , ການຕິດພັນຂອງ ໂມເລກຸນ ແລະຍຸດທະສາດອື່ນໆ, ການຕ້ານການແປວໄຟຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງຄວາມຮ້ອນແລະການຕໍ່ຕ້ານນ້ໍາຂອງ cellulose triboelectric aerogels ໄດ້ຖືກປັບປຸງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ຮັບຮູ້ ການນໍາໃຊ້ປະສິດທິພາບໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຮ້າຍໄປເຊັ່ນ: ອຸນຫະພູມສູງ, ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນສູງ, ແສງສະຫວ່າງທີ່ເຂັ້ມແຂງ, ອຸນຫະພູມຕ່ໍາແລະອາຍແກັສພິດຂອງອຸປະກອນການທໍາລາຍຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງການປະຕິບັດ.

ໃນສາມປີທີ່ຜ່ານມາ, ມະຫາວິທະຍາໄລກວາງຊີໄດ້ພິມເຜີຍແຜ່ຫຼາຍກວ່າ 100 ເອກະສານໃນ Nature Communications, Advanced Materials, Advanced Functional Materialsວັດສະດຸ ແລະວາລະສານສາກົນຊັ້ນນໍາອື່ນໆໃນຂົງເຂດວັດສະດຸທີ່ມີ ມະຫາວິທະຍາໄລກວາງຊີເປັນຫນ່ວຍການສື່ສານດຽວເທົ່ານັ້ນ. ອີງຕາມການຄົ້ນຄວ້າຂັ້ນພື້ນຖານຂ້າງເທິງ, ທິດທາງການຄົ້ນຄວ້າຂອງ "Friction nanogenerator ໂດຍອີງໃສ່ cellulose aerogel" ນໍາພາໂດຍທີມງານມະຫາວິທະຍາໄລກວາງຊີໄດ້ຖືກຈັດເຂົ້າໃນ 10 ດ້ານການຄົ້ນຄວ້າດ້ານວິສະວະກໍາດ້ານວິສະວະກໍາດ້ານວິສະວະກໍາແລະການຂົນສົ່ງໃນບົດລາຍງານຂອງ "Global Engineering Fronts 2024" ຂອງສະຖາບັນວິສະວະກໍາຈີນ.
ໄດ້ລາຍງານວ່າ, ປີ 2024 “ແນວໜ້າດ້ານວິສະວະກຳໂລກກ, ອີງຕາມຂົງເຂດວິໄນທີ່ຂຶ້ນກັບ 9 ພາກວິຊາຂອງສະຖາບັນວິສະວະກຳຈີນນໂດຍຜ່ານການວິເຄາະຂໍ້ມູນແລະການພິຈາລະນາຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານ, ໄດ້ຮັບ 92 ດ້ານວິສະວະກຳແຖວໜ້າແ 92 ດ້ານການພັດທະນາທາງດ້ານ ວິສາວະກຳແລະດຳເນີນີນການຕີລາຄາເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບການພັດທະນາ ແລະ 27 ສູດທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດແຜນທີ່ການພັດທະນາຂອງເຂດຊາຍແດນທີ່ສໍາຄັນສ້າງແຜນຜັງການພັດທະນາບັນດາເສັ້ນຊາຍແດນທີ່ສຳຄັນບົດລາຍງານນ Global Engineering Frontiers ໄດ້ສ້າງຜົນກະທົບທາງສັງຄົມໃນທາງບວກໃນອຸດສາຫະກໍາແລະວິຊາການ, ແລະໄດ້ກາຍເປັນສັນຍາລັກທີ່ສໍາຄັນຂອງວຽກງານການນໍາພາທາງວິຊາການຂອງ CAE.