教授

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姓名: 马小晶

职称: 教授

系别: 能源与动力工程

研究领域: 新型储能技术、氢能高效转化、新能源发电技术、传热传质以及综合能源系统等方向研究。

办公电话:18999268655

电子邮箱: maxiaojing1983@xju.edu.cn

个人简介
教育背景及工作经历
获奖
科研项目
论文
软著与专利

  马小晶,博士,教授,博士生/硕士导师,英国365上市公司官网能源与动力系主任,新能源科学与技术负责人,自治区教学能手。2005年和2008年获得西安交通大学能动专业工学学士和硕士,2016年获得英国365上市公司官网机械制造及其自动化工学博士,2019年北京大学工学部访问学者。

担任教育部学位论文评审专家,国家自然基金评审专家,中国教育技术协会教育仿真技术专业委员会理事职务,中国动力工程学会青年工作委员会委员,中国电力教育协会能源动力工程学科教学委员会委员,新疆青年科技工作者联谊会副会长,365英国上市集团学术委员会委员。

主持国家自然科学基金项目3项(国家自然科学基金青年基金1项,国家自然科学基金地区基金2项),自治区重大专项课题1项,自治区重点子课题1项,省部厅局级各类科研项目近10项。第一和通讯作者发表学术论文 50余篇(SCI/EI 收录20余篇),自治区优秀学术论文三等奖 1 篇,中国动力工程学会优秀论文2篇,校级优秀学术论文三等奖 1 篇。专利和软著 15项(其中发明专利 4项)。

2023年入选新疆天山英才,2020年入选乌鲁木齐人才工程计划,2019年入选英国365上市公司官网优秀教师培育计划,自治区优秀学术论文1篇,英国365上市公司官网优秀学术论文1篇。入选自治区教学能手,获自治区高校青年教师教学竞赛三等奖、英国365上市公司官网教学能手、英国365上市公司官网青年教师教学一等奖、英国365上市公司官网教师教学创新大赛优秀奖、优秀班主任等,获英国365上市公司官网光华教育奖学金。

讲授《工程热力学》、《热力发电厂》和《高等工程热力学》等专业核心课程,其中《工程热力学》为校级思政标杆课、思政示范课和金课,获全区高校青年教师教学竞赛奖 1项,校级教学成果奖1项,校级青年教师教学竞赛一等奖1项,“首届全国高校教师创新大赛”校赛三等奖1项,优秀班主任等,英国365上市公司官网光华教育奖学金。带领员工多次获中国机器人大赛、电工电子大赛、互联网+等国家二等奖和三等奖多项。

 
个人简历

Ÿ2023.1-至今 英国365上市公司官网 365英国上市集团 教授 博士生导师;

Ÿ2018-2019,北京大学工学院 访问学者;

Ÿ2017.12-2022.12,英国365上市公司官网 365英国上市集团副教授;

Ÿ2008-2013,英国365上市公司官网 365英国上市集团 能源与动力工程系讲师;

Ÿ2019-2022,2023-至今,英国365上市公司官网 365英国上市集团 能源与动力工程系 副主任;

Ÿ2018-2021,英国365上市公司官网 365英国上市集团 能源与动力工程系 党支部书记;

Ÿ2010-2016,英国365上市公司官网 机械制造及其自动化,工学博士学位

Ÿ2005-2008,西安交通大学 能源与动力工程专业,工学硕士学位

Ÿ2001-2005,西安交通大学能源与动力工程专业,学学士学位

  荣誉

1、科研成果获奖

Ÿ2025 年度电力建设协会科技进步奖一等奖

Ÿ2024年新疆维吾尔自治区自动化学会科学技术奖一等奖

Ÿ2024年中国动力工程学会第十届青年学术年会高质量论文(一作)

Ÿ2023年中国工程热物理学会多相流学术年会科普作品最佳技术推介奖(一作)

Ÿ2022年获得新疆自治区天山英才

Ÿ2020年获得乌鲁木齐人才工程计划

Ÿ2019年入选英国365上市公司官网优秀教师培育计划

Ÿ2018年中国动力工程学会第七届青年学术年会优秀论文(一作)

Ÿ2016年第十四届自治区自然科学优秀学术论文三等奖(一作)

Ÿ2016年英国365上市公司官网第一届优秀学术论文奖三等奖(一作)

2、教学成果获奖

Ÿ自治区示范课程负责人

Ÿ主讲的《工程热力学》课程2021年为思政标杆课和金课,2022年为思政示范课

Ÿ2024年指导员工荣获第三届高校电气电子工程创新大赛全国赛二等奖

Ÿ2024年荣获第三届高校电气电子工程创新大赛优秀指导老师

Ÿ2024年指导员工荣获中国机器人大赛暨RoboCup机器人世界杯中国赛三等奖

Ÿ2024年荣获中国机器人大赛暨RoboCup机器人世界杯中国赛优秀指导老师

Ÿ2024年指导员工荣获第二届英国365上市公司官网老员工节能减排社会实践与科技竞赛一等奖和二等奖

Ÿ2023年荣获英国365上市公司官网高等公司产品成果奖三等奖

Ÿ2023年荣获第三届全区高校青年教师教学竞赛工科组三等奖

Ÿ2023年指导员工荣获第一届英国365上市公司官网老员工节能减排社会实践与科技竞赛二等奖

Ÿ2023年指导员工荣获第九届中国国际“互联网+”创新创业大赛英国365上市公司官网选拔赛优秀奖

Ÿ2023年荣获英国365上市公司官网第三届教师教学创新大赛优秀奖

Ÿ2023年指导员工荣获第二届高校电气电子工程创新大赛西北赛区三等奖

Ÿ2022年荣获英国365上市公司官网教学能手

Ÿ2022年荣获英国365上市公司官网优秀班主任

Ÿ2022年荣获英国365上市公司官网本科生优秀指导教师(指导论文类)

Ÿ2022年指导员工荣获第一届高校电气电子工程创新大赛,获得西北赛区三等奖

Ÿ2021年荣获英国365上市公司官网青年教学竞赛一等奖

Ÿ2021年荣获英国365上市公司官网首届教学创新大赛三等奖

Ÿ2019年荣获英国365上市公司官网光华教育奖学金

Ÿ2024、2023、2022和2013年指导国家老员工创新训练计划荣获结题优秀

Ÿ2011-2023年年荣获英国365上市公司官网本科毕业论文(设计)优秀指导教师(6次)

Ÿ2012年英国365上市公司官网课堂教学竞赛三等奖

  科研项目

Ÿ2024.11.01-2028.08.31,国家重点研发计划,燃煤锅炉低成本炉内超低氮氧化物控制技术,主持子课题

Ÿ2024.01-2027.11,国家自然科学基金,基于多场多相模拟和深度学习的PCM传热相变机理及储热性能研究,主持

Ÿ2022.01-2024.12,新疆自治区重大科技专项课题,超超临界燃用准东煤机组的节能减碳技术研究,主持

Ÿ2021.01-2023.12,国家自然科学基金,壁面特性与换热综合影响下液滴撞击相变行为的SPH方法研究,主持

Ÿ2018.01-2021.12,国家自然科学基金,基于SPH的超高压磨料浆体射流破岩流固耦合问题研究,主持

Ÿ2023.01-2024.12,新疆自治区重点研发计划,新疆煤矿高矿化度矿井水高效脱盐浓缩技术研究,主持子课题一

Ÿ2022.07-2024.07,动力工程多相流国家重点实验室开放基金,新能源发电性能关键影响因素数值分析及消纳策略研究,主持

Ÿ2022.01-2024.12,新疆自治区自然科学基金面上项目,换热作用下液滴撞击液膜的流热耦合特性研究,主持

Ÿ2017.07-2020.06,新疆自治区自然科学基金青年项目,自由表面流体冲击可变形固体的流固耦合机理研究,主持

Ÿ2017.01-2019.03,英国365上市公司官网优秀博士研究生创新项目,高性能滚动轴承运动副界面多因素耦合润滑分析,主持

Ÿ2009.1-2010.12,英国365上市公司官网自然科学基金项目,管式空气预热器内的小扰动强化换热研究,主持

 
部分代表性著作

ŸLi J, Ma X*, Zhang W, et al. Multidimensional nanofiller-enhanced paraffin-based ternary composite phase change materials: performance characterization and experimental validation[J]. Journal of Alloys and Compounds, 2026: 186589.

ŸMeng Y, Ma X*, Hu S, et al. Effect of surface contact angle and structural factors on liquid film thickness and heat transfer in horizontal falling film systems[J]. International Journal of Thermal Sciences, 2026, 220: 110398.

ŸLi L, Ma X*, Xu W, et al. Feasibility assessment of an efficient hydrogen-freshwater cogeneration system for remote mining area based on solid oxide electrolysis cell[J]. Applied Thermal Engineering, 2025: 128522.

ŸFan M, X. J. Ma*, Li L, et al. The simulation of droplet impact on liquid film evaporation in horizontal falling film evaporator based on smoothed particle hydrodynamics[J]. International Journal of Numerical Methods for Heat & Fluid Flow, 2024. (SCI)

ŸCheng C, Ma X*, Cheng Z, et al. Numerical simulation of solidification of boiler molten ash impinging on vertical wall based on Smoothed Particle Hydrodynamics method[J]. Numerical Heat Transfer, Part A: Applications, 2024: 1-20.. (SCI)

ŸCao A, Ma X*, Cheng Z, et al. Rated load state performance assessment and analysis of ultra-supercritical coal-fired power plant[J]. Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects, 2024, 46(1): 4579-4592. (SCI)

ŸWang M, Ma X*, Wang R, et al. Short-term photovoltaic power prediction model based on hierarchical clustering of K-means++ algorithm and deep learning hybrid model[J]. Journal of Renewable and Sustainable Energy, 2024, 16(2). (SCI)

ŸX. J. Ma*, Zhang J, Cheng Z, Xingchao Zhou, Yanxun Hou, Yangyang Sui . Energy consumption prediction of coal-fired unit boiler system based on different operating states[J]. Energy Sources Part A-Recovery Utilization and Environmental Effects. 2024; 12(2):422.(SCI)

ŸXiaojing Ma. Can Cheng. Mengyao Fan. Jie Cui. Numerical simulation of solidification of molten slag impacting inclined wall in boiler based on Smoothed Particle Hydrodynamics method[J]. Physics of Fluids. 2024, 36(7). (SCI)

ŸLi H, Ma X*, Cao J, et al. Effect of different heat exchange tube surface characteristics and microstructures on heat transfer performance[J]. Thermal Science, 2024 (00): 264-264

ŸXiaojing Ma*, Can Cheng, Mengyao Fan, Jie Cui. Numerical simulation of solidification of molten slag impacting inclined wall in boiler based on Smoothed Particle[J].Physics of Fluids,2024, 36(7);(SCI)

ŸYuan H, X. J. Ma*, Cheng Z, Kari T. Dynamic Comprehensive Evaluation of a 660 MW Ultra-Supercritical Coal-Fired Unit Based on Improved Criteria Importance through Inter-Criteria Correlation and Entropy Weight Method. Energies. 2024; 17(7):1765. (SCI)

ŸWang M, Ma X*, Wang R, et al. Short-term photovoltaic power prediction model based on hierarchical clustering of K-means++ algorithm and deep learning hybrid model[J]. Journal of Renewable and Sustainable Energy, 2024, 16(2). (SCI)

ŸCao A, Ma X*, Cheng Z, et al. Rated load state performance assessment and analysis of ultra-supercritical coal-fired power plant[J]. Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects, 2024, 46(1): 4579-4592. (SCI)

ŸX. P. Xiao, X. J. Ma*, T. S. J. Kari, et al. Numerical simulation of droplet evaporation based on the smoothed particle hydrodynamics method[J]. Thermal Science, 2023: 101-101.(SCI)

ŸKari T, Du L, Rouzi A, X Ma*, et al. Fault Diagnosis of Power Transformer Based on Improved ACGAN Under Imbalanced Data[J]. CMC-COMPUTERS MATERIALS & CONTINUA, 2023, 75(2): 4573-4592. (SCI)

ŸMa Z, X. J. Ma*, Zhang B, et al. Numerical study of the process of liquid droplets impacting the curved wall surface[J]. Numerical Heat Transfer, Part A: Applications, 2023: 1-17. (SCI)

ŸXu Q, X. J. Ma*, Cheng Z, et al. Numerical simulation of conduction problem with evaporation based on a SPH model improved by a fractional order convection-diffusion equation[J]. Engineering Analysis with Boundary Elements, 2023, 155: 668-681. (SCI)

ŸX. J. Ma*, B. W. Zhang, J. Chen, X. C. Zhou and X. Chen. The simulation of sediment transport and erosion caused by free-surface flow based on two-phase SPH model with the improved Shields criterion, Ocean Dynamics[J].2022, 72(2): 169-186. (SCI)

ŸB. W. Zhang, X. J. Ma* and X. C. Zhou. Numerical simulation of droplet impinging icing process on a low-temperature wall with smoothed particle hydrodynamics (SPH) method,Thermal Science[J]. 2022, 26(4PartB): 3373-3385. (SCI)

ŸG. Y. LI, X. J. Ma*, B. W. Zhang, H. W. Xu. An integrated smoothed particle hydrodynamics method for  numerical simulation of the droplet impacting with heat transfer[J]. Engineering Analysis with Boundary Elements, 2021,124: 1-13. (SCI)

ŸX. J. Ma*, Y. L. Yan, G. Y. Li, et al. Investigations on the Hydraulic Characteristics of Stilling Basin with Baffle-blocks Using an Integrated SPH Method[J]. International Journal of Computational Methods, 2020, 17(08): 1950051: 1-32.

ŸX. J. Ma, T. X. Zhu, Y. Fu, Y. L. Yan, W. X. Chen. Numerical Simulation of Rock Breaking by Abrasive Water Jet[J]. Journal of Coastal Research, 2019, 93: 274-283. (SCI)

ŸX. J. Ma, M. Geni*, A. F.Jin. An Algorithm for Fluid-Solid Coupling Based on SPH Method and Its Preliminary Verification[J]. International Journal of Computational Methods, 2019, 16(02): 879-890. (SCI)

ŸMa X J, Geni M . Simulation of Droplet Impacting on Elastic Solid with the SPH Method[J]. Mathematical Problems in Engineering, 2015, 2015(PT.17): 1-15. (SCI)

Ÿ马小晶*,肖新朋,廖海燕, 樊梦瑶,席虎.基于SPH方法的液滴撞壁蒸发数值模拟研究[J], 工程热物理学报, 2025,46(03):851-858.

Ÿ马小晶*,廖钦沛,青紫怡,柴丽,王熳,王瑞环. 基于改进蛇优化算法的含光热电站电力系统优化调度研究[J], 工程热物理学报, 2025, 46(10): 3159-3169

Ÿ王帅,马小晶*, 员浩畑,张志清,基于IGDT的综合能源运营商与负荷聚合商价格-需求动态博弈[J], 中国自动化学会,中国自动化学会青年工作委员会.第39届中国自动化学会青年学术年会论文集.365英国上市集团; 2024:92-97.

Ÿ廖钦沛, 马小晶, 程泽宁, 等. 基于聚光集热和脉动风压的定日镜群模拟研究[J]. 可再生能源, 2024, 42(04): 464-470.

Ÿ王敏, 马小晶, 陈尉, 张博文. 基于FPM方法的入水问题数值模拟研究[J].应用力学学报, 2023, 40(01):199-210.

Ÿ马小晶, 贺航, 王宏伟, 等. 基于改进麻雀搜索算法的最大指数熵分割方法[J]. 科学技术与工程, 2023, 23(16): 6983-6992.

Ÿ马小晶, 周新超, 肖新朋, 等. 一种应用于射流破岩的孔隙形状近似法[J]. 振动与冲击, 2023, 42(17): 245-252.(EI)

Ÿ马小晶, 周鑫, 吐松江·卡日, 等. 乙醇液滴撞击高温壁面蒸发过程的模拟预测研究[J]. 应用数学和力学, 2023, 44(05): 535-542.

Ÿ王江坤, 马小晶*, 宋兵兵, 周琳翔, 吴凡超, 张赵天一. 基于仿生结构对水平管降膜蒸发换热的模拟[J]. 科学技术与工程, 2023, 23(2): 580-588.

Ÿ陈尉, 马小晶*, 等. 基于SPH法的磨料射流破损混凝土裂纹扩展及损伤分析[J]. 应用力学学报, 1-10 [2023-04-27].

Ÿ田柯, 马小晶, 贺航. 全局双伽马校正与改进SSA的低光照图像增强方法[J]. 电子测量技术, 2023, 46(9): 124-133.

Ÿ周新超, 马小晶*, 廖翔云, 齐思维, 李宏煜. 磨料水射流冲击孔隙岩体的SPH模拟研究[J]. 岩土工程学报, 2022, 44(04): 731-739. (EI).

Ÿ刘寒, 马小晶, 王宏伟, 宋帆, 贺航. 太阳能热泵联合风电蓄热供暖系统优化研究[J]. 太阳能学报, 2022, 43(10): 104.(EI)

Ÿ周鑫, 马小晶, 胡丽娜, 刘佳, 张博文. 不同壁面条件下液滴撞击铺展特性的模拟研究[J]. 计算力学学报, 2022 (6): 761-767.

Ÿ许瀚文, 马小晶, 王宏伟. 基于视频图像处理的液体粘度识别方法研究[J]. 实验技术与管理, 2022, 39(01): 30-35.

Ÿ宋帆, 马小晶, 王宏伟, 陈洁, 贺航. 基于分数阶的神经网络解耦控制优化方法[J]. 控制工程, 2022, 29(04): 692-698.

Ÿ廖翔云, 马小晶*, 周新超, 齐思维, 李宏煜. 基于SPH方法的组合射流破岩模拟研究[J]. 石油机械, 2022, 50(5): 1-8.

Ÿ贺航, 马小晶, 王宏伟, 等. 基于改进麻雀搜索算法的森林火灾图像多阈值分割[J]. 科学技术与工程, 2021, 21(26): 08000-06.

Ÿ马小晶, 买买提明·艾尼*, 闫亚岭, . 关于液滴撞击弹性固体变形预测仿真[J]. 计算机仿真, 2020, 37(02): 242-246.

Ÿ马小晶, 买买提明·艾尼*, 金阿芳, 穆塔里夫·阿赫迈德. 液滴撞击弹性固体过程的SPH方法仿真研究[J]. 计算机仿真, 2018, 35(07): 188-193.

Ÿ冯广石, 马小晶*, 王玉林, . 润滑油清洁度对单盘柔性转子振动特性影响的实验研究[J]. 机床与液压, 2018, 46(11): 199-203.

Ÿ马小晶, 买买提明·艾尼, 穆塔里夫·阿赫迈德, 等. 粘弹性流体Poiseuille流动的SPH数值模拟[J]. 机械设计与研究, 2016, 032(004): 90-95.

Ÿ马小晶, 买买提明·艾尼, 穆塔里夫·阿赫迈德, 等. 润滑油粘度对单盘柔性转子振动特性影响的实验[J]. 机械设计与研究, 2013(01): 94-96.

Ÿ马小晶, 崔来建, 胡申华. 扰流子结构对管内换热效果影响的三维数值研究[J]. 英国365上市公司官网学报(自然科学版), 2013,30(1):115-119.

Ÿ马小晶, 胡申华, 闫亚岭. 波节管强化传热的三维数值模拟分析研究, 水力发电, 2012, 38(1): 87-90, 1/3.

Ÿ马小晶, 买买提明·艾尼, 闫亚岭, . 单盘柔性转子振动特性试验研究, 机床与液压, 2012, 40(13): 34-36.

 
专利和软著

马小晶,程泽宁,张家旺.660MW超超临界燃用准东煤机组系统能耗计算软件(软著)

张家旺,马小晶,程泽宁. 660MW超超临界燃用准东煤机组系统能耗计算软件(软著)

张家旺,马小晶,程泽宁. 660MW超超临界燃用准东煤机组锅炉能耗计算软件((软著)

马小晶,员浩畑,王其微. 660MW超超临界燃煤机组状态评价软件(软著)

马小晶,王其微,员浩畑. 660MW超超临界燃煤机组汽机系统能耗预测软件(软著)

马小晶,王其微,员浩畑. 660MW超超临界燃煤机组汽机系统能耗计算软件(软著)

马小晶,张家旺,王其微,睢洋洋,艾克旦·艾尼瓦,孔维杰. 基于热量法的燃煤机组经济性计算软件(软著)

睢洋洋,马小晶,张家旺,王其微,孔维杰. 火电机组热经济计算分析界面设计数据管理系统 V1.0(软著)

马小晶,许瀚文,臧航.一种液体粘度检测方法(202110028891.1)(发明授权)

马小晶,周新超.LS-DYNA含孔隙岩体SPH粒子生成编辑软件(软著)

马小晶,李光远.基于SPH方法的表面张力模拟软件(软著)

马小晶,许瀚文,臧航.一种液体粘度检测系统(202120091720.9)(实用新型授权)