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  •   2寸证件照片
  • 姓名:  罗宝军
  • 系别:  能源与动力工程系
  • 职称/职务:  副教授
  • 办公电话:  1
  • 移动电话:  13637492492
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  • 个人情况简介: 

    1


  • 学习、工作经历: 

     

    学习经历
    2001.9-2005.7:华中科技大学,建筑环境与设备,本科
    2005.9-2010.7:中国科学院研究生院,制冷及低温工程,博士,导师梁惊涛
    2007.11-2008.10:德国马普协会物理所,制冷及低温工程,博士联合培养
    工作经历:
    2010.7-2013.6:中国科学院理化技术研究所,助理研究员
    2013.7-2014.6:中国科学院理化技术研究所,项目副研究员
    2014.6-2015.2:格力电器制冷技术研究院,专家
    2015.2-2015.6:格力电器制冷技术研究院,制冷技术研究所副所长
    2015.6-至今:湖南大学,机械与运载工程学院,副教授

     


  • 研究领域: 

     

    学科领域:热能动力工程
    专业:低温、制冷、空调、热泵

    发明专利:
    1. 热泵空调及其控制方法,发明专利,公开号:CN104879944A(实质审查的生效)(第一发明人)
    2. 空调一体机系统及其控制方法,发明专利,公开号:CN104879950A(实质审查的生效)(第一发明人)
    3. 热泵热水器及其控制方法,发明专利,公开号:CN104930704A(实质审查的生效)(第一发明人)
    4. 空调热水系统,发明专利,公开号:CN104764249A(实质审查的生效)
    5. 一种空调,发明专利,公开号:CN104764241A(实质审查的生效)
    6. 换热器及空调器,发明专利,公开号:CN104567111A(实质审查的生效)
    7. 吸附式制冷系统,发明专利,公开号:CN104406322A(实质审查的生效)
    8. 热泵系统,发明专利,公开号:CN104266399A(实质审查的生效)
    9. 极低温吸附式制冷机及制冷方法,发明专利,公开号:CN104654654A(实质审查的生效)
    10. 应用于极低温制冷机的气隙式热开关及其导热方法,发明专利,公开号:CN104654692A(实质审查的生效)
    11.一种用于强冲击压缩实验的液氦温度低温靶(发明专利),专利号:ZL200910093843.X(已授权,第二发明人)
    12.一种与液氦温度低温靶配套的实验系统(发明专利),专利号:ZL200910093850.X (已授权,第二发明人)

    参与和主持项目
    1.极低温吸附制冷机多孔介质内稀薄气体吸附过程的模拟与实验研究,国家自然科学基金青年基金,主持,2013-2015(已结题)
    2.XXXX吸附制冷技术研究,总装预研基金重点项目,主持,2012-2014 (已结题)
    3.长寿命脉冲管制冷技术研制平台,财政部,主持,2013 (已结题)
    4.极低温吸附特性研究,空间功热重点实验室基金,主持,2011-2013 (已结题)
    5.格力电器制冷研究院内部重点项目,主持
    6.格力电器制冷技术研究所内部项目,主持
    7.mK附制冷技术研究,中国科学院理化技术研究所所长基金,主要参与人,2011-2013(已结题)
    8.XXXX低温靶盒研制,国防科工委,主要参与人,2006-2009 (已结题)
    9.XXXX脉冲管制冷机,核高基,主要参与人,2009-2013 (已结题)
    10.XX脉冲管制冷机研制,重大型号,主要参与人,2011-2015
    11.其他参与项目若干


  • 研究成果: 

     

    发表文章:

    16. Theoretical assessment of an ejector enhanced oil flooded compression cycle. International Journal of Refrigeration, 2016.(SCI, 第一作者)

    15. Theoretical study of R32 in an oil flooded compression cycle with a scroll machine. International Journal of Refrigeration, 2016.(SCI, 第一作者)

    14. Oil flooded compression cycle enhancement for two-stage heat pump in cold climate region: system design and theoretical analysis. Energy Conversion and Management, 2016. (SCI, 第一作者)
    13. Effects of component performance on overall performance of R410A air conditioner with oil flooding and regeneration. Energy Conversion and Management, 2016, 110: 192-199. (SCI, 第一作者)
    12. Theoretical study of effect of working fluid on the performance of 77-100K adsorption cryocooler. Energy Conversion and Management, 2015, 89: 919-924. (SCI, 第一作者)
    11. A non-lumped dynamic simulation method of sorption compressor for sorption cryocooler. Cryogenics, 2013, 58: 14-19. (SCI, 第一作者)
    10. A liquid helium temperature target with a 10 K vapor shield for shock compression experiment in the environment condition of 100 Pa. Chinese Science Bulletin, 2011, 56: 349-353. (SCI, 第一作者)
    9.  Superconducting phase transition thermometer for the crest –experiment. In: ICEC/ICMC, 2013. (ISTP, 第一作者)
    8. 一种空间极低温吸附制冷机的设计与实现[J]. 宇航学报, 2015, 36(7): 855-860. (EI,第一作者)
    7. 液氮温区吸附制冷机系统理论分析与研究. 中国工程热物理学会工程热力学与能源利用会议,2012. (第一作者)
    6. 减压降温过程对样品温度均匀性影响分析. 低温工程, 2010(5): 42-45. (第一作者)
    5. 一种用于冲击压缩实验并设有10K气冷屏的液氦温度低温靶. 科学通报,2010: 945-949. (第一作者)
    4. Simulation study on a miniature 4He J-T cyocooler with two-stage G-M cooler as the pre-cooler. In: CEC/ICMC, 2013. (第二及以后作者)
    3. Evaluation of cryogenic liquids ZBO storage with different solutions. In: CEC/ICMC, 2013. (第二及以后作者)
    2. 空间吸附制冷技术的研究进展. 低温工程,2012(6): 57-60. (第二及以后作者)
    1. A liquid helium cryogenic target for shock compression experiments. In: Transactions of the Cryogenic Engineering Conference—CEC: Advances in Cryogenic Engineering, 2010: 1249-1256. (第二及以后作者)


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