王啸远,男,1991年12月出生,工学博士,副研究员,硕士生导师。担任机械与动力工程学院新能源科学与工程系副主任、教师第八党支部书记。入选江苏省2024年青年科技人才托举工程计划项目。
主要从事面向新能源与化工领域的相变传热与高效热管理技术研究,主持国家自然科学基金1项、省高校基础科学研究重大项目1项、省青年科技人才托举计划项目1项,承担多项面向企业/科研院所的产学研合作和技术服务项目,参与NSFC面上项目2项、国家科技支撑计划项目1项、国家重点研发计划项目1项,获得江苏省工程热物理学会自然科学二等奖。共发表期刊论文40余篇,大多在Energy Conversion and Management、Energy、International Journal of Heat and Mass transfer、International Communications in Heat and Mass Transfer等中科院二区以上/Top期刊,其中第一/通讯作者论文25篇(h-index=18,截至2025年9月)。
每年招能动、暖通、新能源相关专业硕士研究生2~3名,在读期间福利:除了我校规定的助研费之外,为所有研究生购买全年意外险;每年资助2~3名研究生参加国内/国际学术会议;每年提供2次集体活动津贴;研究生参与助研、助管、助教会额外给予津贴。
已指导毕业的硕士生/博士生入职单位包括中原工学院、苏美达集团、中创新航、中集集团、中国兵器工业集团、中天科技集团、瑞士德特威勒集团等(截至2025年)。
热忱欢迎有志于新能源和环保事业的研究生加入本团队,团队主页(http://tsel.njtech.edu.cn/)。
联系方式:wangxiaoyuan@njtech.edu.cn / wangxy_njtu@163.com
工作经历:
2021.10- 南京工业大学 副研究员 硕士生导师
2021.04- 南京工业大学 新能源科学与工程系 教师
2019.08- 2020.07 德国埃尔朗根-纽伦堡大学 博士后
2019.01- 2021.03 南京工业大学 博士后
科研方向:
[1] 高温热管制备工艺(以钠/钾为工质的环路热管、脉动热管、平板热管等)
[2] 基于热管的浅层地热利用(道路融雪、建筑供暖等)
[3] 热管相变传热机制CFD仿真(仿真模型开发、结构优化等)
[4] 热管反应器开发(甲烷重整反应器、酯化反应器、热管-燃烧耦合传热等)
科研项目:
[1] 中国科学院上海应用物理研究所, 横向科技开发项目, 熔盐微堆高温热管制备系统, 2025-12 至 2026-10, 在研(主持);
[2] 钍基核裂变能全国重点实验室, 开放基金课题, 微型熔盐堆高温热管复合吸液芯结构调控与性能优化, 2026-01 至 2027-12, 在研(主持);
[3] 宁波市重点研发计划暨“揭榜挂帅”项目-子课题, 基于高性能涂层与气液相变传热的铝VC散热器关键技术-子课题, 2024-01 至 2027-01, 在研(主持);
[4] 江苏省科学技术协会, 省级青年人才项目, 2024年度江苏省青年科技人才托举工程, 2024-10 至 2026-09, 2万, 在研(主持);
[5] 江苏省高校基础科学(自然科学)研究重大项目(A类), 25KJA470005, 高温热管甲烷催化干重整反应机理及传热强化机制, 2025-10 至 2028-10, 在研(主持);
[6] 锐洽环境科技(上海)有限公司, 横向科技开发项目, 钠钾合金高温热管制备, 2025-06 至 2025-08, 已结题(主持);
[7] 苏州科技大学,横向科技开发项目, 热管充装, 2022-11至2022-12, 已结题(主持);
[8] 上海聚友化工有限公司, 横向科技开发项目, 热管式酯化预反应器开发, 2023-07至2025-08, 已结题(主持);
[9] 国家自然科学基金委, 青年项目, 51906101, 地热利用超长热管相变传热及强化机理, 2020.01-2022.12, 已结题(主持);
[10] 国家重点研发计划项目, 2018YFB1502900, 特色小镇全可再生能源多能互补热电气储耦合供能系统关键技术及示范, 2019-04至2023-04, 1818万, 已结题(参与);
[11] 国家自然科学基金委, 面上项目, 51676096, 高汇聚光-热协同甲烷重整体系构建及机理研究, 2017.01-2020.12, 已结题(参与);
[12] “十二五”国家科技支撑计划项目, 2014BAJ01B00, 可再生能源在建筑中一体化及高效应用关键技术研究与示范, 2014.01-2017.11, 已结题(参与);
[13] 国家自然科学基金委员会, 面上项目, 51276086, 太阳能高温热化学耦合相变反应器传热机理及性能研究, 2013.01-2016.12, 已结题(参与)。
代表性论文与专利(10篇):
[1] Yuwen Shi, Xiaoyuan Wang*, Naisong Wu, et al. Experimental investigation on the feasibility of integrating heat pipe in fixed-bed reactor for dry reforming of methane, Energy, 2025, 319: 135125.
[2]Yanshan Feng, Xiaoyuan Wang*, Yuhui Xue, et al. Experimental investigation on thermal performance of high-temperature flat plate heat pipe for temperature management in confined spaces. Applied Thermal Engineering, 2025, 264: 125480.
[3] Xiaoyuan Wang, Hao Liu*, Yuhui Xue, et al. Experimental and CFD investigation on the thermal performance of two phase closed thermosyphons: Effect of corrugated evaporator, Applied Thermal Engineering, 2024, 257, Part C, 124494.
[4] Xiaoyuan Wang, Yanshan Feng, Diyang Wu, et al. Experimental investigation on the thermal performance of high temperature two-phase loop thermosyphon, International Communications in Heat and Mass Transfer, 159, Part A, 2024, 107970.
[5] Wei Li, Zhe Ma, Yajun Deng, Min Zeng, Xiaoyuan Wang*, Investigation on thermochemical heat charging and discharging behavior of Ca(OH)2/CaO in a fixed bed reactor, Chemical Engineering Science, 300, 2024, 120598.
[6] Hao Liu, Xiaoyuan Wang*, Wang Gan, et al. Experimental investigation on extraction of shallow geothermal energy by flexible two-phase closed thermosyphons: Effect of geometric parameters. Energy and Buildings, 2023, 298,113515.
[7] Yuwen Shi, Shuai Wang, Yanshan Feng, Xiaoyuan Wang*, et al. Experimental investigation on reactivation characteristics of liquid–metal heat pipes after hydrogen inactivation. Applied Thermal Engineering, 235, 2023,121376.
[8] Xiaoyuan Wang, Yuwen Shi, Tiancheng Liu, et al. CFD modeling of liquid-metal heat pipe and hydrogen inactivation simulation, International Journal of Heat and Mass Transfer, 2022, 199, 123490.
[9] Hao Liu, Wang Gan, Huicong Yao, Xiaoyuan Wang*, et al. Visualization and heat transfer comparative analysis of two phase closed thermosyphon. Applied Thermal Engineering, 2022, 217, 2022: 119172.
[10] 王啸远, 王帅, 朱跃钊. 一种适用于临氢工况的高温热管及其防渗氢失效方法[P]. 中国专利: ZL202210885183.4, 2024.11.19.