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个人简介

教育背景 2004.9-2008.11上海交通大学博士 工作经历 2009.3-2011.2 上海交通大学核科学与技术博士后流动站 博士后 2011.3-2012.12 上海交通大学工程热物理研究所 助理研究员 2012.05-2012.11 美国麻省理工学院(MIT) 访问学者 2013.1至今 上海交通大学工程热物理研究所 副研究员 博导 科研项目 国家/省部级科研项目: 2023-2026 国家自然科学基金联合基金重点项目“月壤颗粒操控与熔融致密化机理研究”交大负责人 2022-2023 消防救援局研发项目“特大型障碍物非接触式破拆装备关键技术研究与应用”负责人 2021-2024 国家自然科学基金面上项目 “双孔径-定向孔隙多孔层的制备机理及沸腾换热特性研究” 负责人 2019-2021 民用航天技术预先研究项目 “地外原位水资源提取与氢氧光化学合成技术”交大负责人 2019-2020 装备预研航天科技联合基金项目 “太阳能高聚光储能发电技术”交大负责人 2017-2021 国家重点研发计划项目 “高导热率金属基复合材料及器件基础应用研究”课题负责人 2017-2020 国家自然科学基金面上项目 “纳米颗粒的接触角对纳米流体沸腾换热的影响机理研究”负责人 2017-2018 GF航天先进技术创新项目 “亲/疏水堆叠多孔介质层表面的沸腾换热研究”负责人 2013-2016 国家自然科学基金面上项目“外加电场与表面形貌的耦合作用对池沸腾换热的影响机理研究” 负责人 2012-2012 国家自然科学基金主任项目“电场作用下单个沸腾汽泡的成核机理与换热特性研究” 负责人 2015-2019 国家自然科学基金重点国际合作项目“纳米流体高效吸收太阳能产生蒸汽的机理研究”第一参与人 2011-2014 国家自然科学基金重点项目“电场强化汽/液/固三相接触区域相变传热的研究”第一参与人 2011-2014 纳米973项目“半封闭空间机动车排放污染物常温治理的纳米治理方法” 子课题负责人 2009-2011 博士后基金“具有润湿性梯度的超疏水粗糙硅基表面上的滴状冷凝换热”负责人 企/事业委托项目: 2020-2021 闪电箭邺(上海)激光科技有限公司“便捷式激光系统液冷蓄冷模块研发设计”负责人 2020-2020 应急管理部上海消防研究所 "大功率激光器液冷蓄冷模块样机委托试制合同" 负责人 2019-2022 中国船舶重工集团公司第七一九研究所 “XC项目水冷循环系统研发”负责人 2018-2021 中国船舶重工集团公司第七一九研究所“高可靠模块化综合散热样机研制” 负责人 2013-2015 广东美的制冷设备有限公司,“空调用微通道换热器结霜和化霜机理研究”,负责人 2013-2013 中国航天八院509研究所,“****热传导机理研究”,负责人 2010-2011 纳米技术与应用国家工程研究中心,“纳米催化材料应用技术性能测试系统研发”,负责人 2010-2010江苏双良集团,“纳米流体强化溴化锂吸收式制冷机溶液降膜吸收的传热传质研究”,负责人 教学工作 课程名称:传热学 授课对象:本科生 学时数:48 学分:3 课程名称:微尺度流动与传热 授课对象:硕士生 学时数:48 学分:3 软件版权登记及专利 1.全晓军、刘修良、郑平,一种真空腔均热板,中国, 国家知识产权局, 201310751930.6 2.全晓军、杨鹭航、郑平、程志明,一种换热器表面涂层以及换热器表面处理方法,中国,国家知识产权局,201310671937.7 荣誉奖励 IJHMT第一届Minkowycz Award最佳论文(排二) 2022年中国造船工程学会科技进步二等奖(排二)

研究领域

新型微电子散热及微尺度下的传热传质强化 冷凝、沸腾相变换热特性 电场、纳米流体强化换热

近期论文

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1Quan, Xiaojun; Liu, Xuewen; Li, Jinjing; Gao, Xunji,Lattice Boltzmann study of the interaction between a single solid particle and a thin liquid film, Applied Mathematics and Mechanics,41(2020)1179 -1194 2.X. Quan, S. Chen, J. Li, P. Cheng, Enhanced Dropwise Condensation by Oil Infused Nano-grass Coatings on outer Surface of a Horizontal copper tube, Int Commun Heat Mass, 91 (2018) 11-16 3.X. Quan, D. Wang, P. Cheng, An experimental investigation on wettability effects of nanoparticles in pool boiling of a nanofluid, Int J Heat Mass Transfer, 108 (2017) 32-40 4.Xiaojun Quan, Ming Gao, Ping Cheng, Jiasheng Li. An experimental investigation of pool boiling heat transfer on smooth/rib surfaces under an electric field, International Journal of Heat and Mass Transfer 85 (2015) 595–608 5.X.J. Quan, L.N. Dong, P. Cheng*, A CHF model for saturated pool boiling on a heated surface with micro/nano-scale structures, International Journal of Heat and Mass Transfer, 2014, 76: 452-458. 6.X.J. Quan, L.H. Yang, P. Cheng, Z.M. Zhang, Effects of electric fields on onset of dropwise condensation based on Gibbs free energy and availability analyses, Int. Commun. Heat Mass Transfer, 58 (2014) 105-110. 7.Xiaojun Quan, Gang Chen, Ping Cheng*, A thermodynamic analysis for heterogeneous boiling nucleation under an external electric field, International Journal of Heat and Mass Transfer 65 (2013) 308-313. 8.X. J. Quan, G. Chen, P. Cheng*, Effects of electric field on microbubble growth in a microchannel under pulse heating, International Journal of Heat and Mass Transfer 54 (2011) 2110-211 9.X. J. Quan, G. Chen, P. Cheng*, A thermodynamic analysis for heterogeneous boiling nucleation on a superheated wall, International Journal of Heat and Mass Transfer 54 (2011) 4762-4769. 10.X. J. Quan, L. N. Dong, P. Cheng*, Determination of Annular Condensation Heat Transfer Coefficient of Steam in Microchannels with Trapezoidal Cross Sections, International Journal of Heat and Mass Transfer 53 (2010) 3670-3676. 11.X. J. Quan, G. Chen, P. Cheng*, Periodic Generation and Transport of Micro Air Bubble in Co-flowing of Water in Microchannels, International Communication in Heat and Mass Transfer 37 (2010) 992-997. 12.X. J. Quan, P. Cheng*, and H. Y. Wu, Transition from Annular Flow to Plug/Slug Flow in Condensation of Steam in Microchannels, Int. J. Heat Mass Transfer 51 (2008 )707-716. 13.X. J. Quan, P. Cheng*, An Experimental Investigation on Pressure drop of Steam Condensing in Silicon Microchannels, Int. J. Heat Mass Transfer 51 (2008) 5454-5458

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