
李易
助理教授
个人简介
李易的研究聚焦高温超导强场磁体与导体技术,研究对象涵盖高温超导带材、磁体缆线、管内缆线导体(CICC)、强场磁体线圈以及大型超导磁体系统。研究面向强场聚变装置、高分辨率核磁共振和粒子加速器等领域,重点关注高温超导磁体中的磁化与屏蔽电流效应、磁场质量、电磁载荷作用下的应力—应变响应、结构完整性以及失超(Quench)检测与保护等关键问题。
欢迎对高温超导磁体、聚变装置磁体、强磁场科学仪器、超导导体表征与建模、工程数值计算等方向感兴趣的本科生、研究生和博士后联系;也欢迎来自聚变、加速器、强磁场、超导材料与低温工程等领域的合作交流。
研究方向
强场高温超导磁体
发展极高场高温超导磁体多场耦合分析与一体化设计方法,研究屏蔽电流效应、电磁载荷下的应力—应变响应、磁场质量、结构完整性及失超保护。
高温超导导体技术
发展高温超导长带低温在场表征技术,研究力学载荷与热循环条件下的性能退化机制,发展面向聚变与加速器磁体应用的缺陷容错导体与缆线设计方法。
聚变装置高温超导磁体
围绕“晨光“托卡马克等聚变装置,开展高温超导导体与磁体设计、运行工况分析、结构安全评估及失超保护研究,推动高温超导磁体在聚变工程中的应用。
教育背景
工作经历
- 2025 – 今助理教授|复旦大学
现代物理研究所 - 2022 – 2025高温超导磁体科学家|普林斯顿大学
普林斯顿等离子物理实验室 - 2020 – 2022研究助理教授|休斯顿大学
机械工程系,先进制造所,德克萨斯州超导中心 - 2017 – 2020博士后|麻省理工学院
等离子科学与聚变中心,Francis Bitter 磁体实验室 - 2017科研助理|清华大学
机械工程系
项目研究经历
麻省理工学院
用于 1.3 GHz(30.5 T)高分辨率核磁共振系统的 800 MHz(18.8 T)高温超导内插磁体
应用于骨质疏松诊断的桌面型无液氦闭环运行 MgB₂ 超导磁体
休斯顿大学
面向下一代加速器应用的高性能高场高温超导导线
针对聚变装置应用的定制化高性能高温超导导体
通过增强电流分配能力降低失超风险的 REBCO 高温超导导体
基于高温超导磁体的可拆卸式变压整流器
普林斯顿大学
用于扫描隧道显微镜的高温超导高场磁体
聚变装置用高温超导导体表征技术与磁体设计方法
学术论文
详细情况见 Google Scholar
[1]Suppressing Screening-Current-Induced Strain in a 72-mm-Bore REBCO Insert for a 20-T Magnet: A Numerical StudyIEEE Trans. Appl. Supercond., 35(5), 4604205, 2025.
[2]Metal-Insulation REBCO Pancake Coils with Soldered Surface Shunt: Testing and ModelingIEEE Trans. Appl. Supercond., 35(5), 4602305, 2025.
[3]Advancing Reel-to-Reel Inspection Techniques for Long HTS Conductors: Comparison and InnovationsIEEE Trans. Appl. Supercond., 35(5), 6604005, 2025.
[4]REBCO Insert Coils toward High-Field, Large-Bore Magnet for Quantum Physics ResearchIEEE Trans. Appl. Supercond., 34(5), 4602105, 2024.
[5]Current Sharing in Double-Sided REBCO TapesSupercond. Sci. Technol., 37(7), 075006, 2024.
[6]The Screening Current Induced Magnetic Field and Stress in Ultra-High-Field Magnets Using REBCO Coated ConductorsSupercond. Sci. Technol., 35(1), 014003, 2022.
[7]A Reel-to-Reel Scanning Hall Probe Microscope for Characterizing Long REBCO Conductors in Magnetic Fields up to 5 TeslaIEEE Trans. Appl. Supercond., 32(4), 9000206, 2022.
[8]Effect of Edge Cracks on Critical Current Degradation in REBCO Tapes under Tensile StressSuperconductivity, 1, 100007, 2022.
[9]Design Overview of the MIT 1.3-GHz LTS/HTS NMR Magnet with a New REBCO InsertIEEE Trans. Appl. Supercond., 31(5), 4300206, 2021.
[10]An MgB₂ Superconducting Joint with Its Own Heat-Treatment ScheduleIEEE Trans. Appl. Supercond., 31(5), 6200205, 2021.
[11]Screening-Current-Induced Strain Gradient on REBCO Conductor: An Experimental and Analytical Study with Small Coils Wound with Monofilament and Striated Multifilament REBCO TapesIEEE Trans. Appl. Supercond., 30(4), 4702305, 2020.
[12]Design of a Magnet and Gradient Coils for a Tabletop Liquid-Helium-Free, Persistent-Mode 1.5-T MgB₂ Osteoporosis MRIIEEE Trans. Appl. Supercond., 30(4), 4401505, 2020.
[13]Persistent-Mode Operation and Magnetization Behavior of a Solid-Nitrogen-Cooled MgB₂ Small-Scale Test Coil Towards a Tabletop 1.5-T Osteoporosis MRISupercond. Sci. Technol., 33(12), 125007, 2020.
[14]Magnetization and Screening Current in an 800 MHz (18.8 T) REBCO Nuclear Magnetic Resonance Insert Magnet: Experimental Results and Numerical AnalysisSupercond. Sci. Technol., 32(10), 105007, 2019.
[15]A Tabletop Persistent-Mode, Liquid-Helium-Free 1.5-T MgB₂ “Finger” MRI Magnet: Construction and Operation of a Prototype MagnetIEEE Trans. Appl. Supercond., 29(5), 4400405, 2019.
获奖情况
2025China Top Cited Paper Award, IOP Publishing
20232022 Best Paper Award, Elsevier – Superconductivity
教学与公共服务
拟开设课程高温超导磁体技术,工程数值计算
学术期刊Elsevier - Superconductivity 青年编委




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