李廷贤

特聘研究员

所在系所:制冷与低温工程研究所

办公电话:021-34206335

电子邮件:Litx@sjtu.edu.cn

通讯地址:上海交通大学机械与动力工程学院A楼408室

个人主页:http://www.sjtuirc.sjtu.edu.cn

个人简介
教学工作
科研工作
荣誉奖励

教育背景

2005.09-2009.03    上海交通大学           博士
2002.09-2005.04    西安交通大学           硕士
1998.09-2002.07    内蒙古科技大学       学士

工作经历

2020/12— 至  今   上海交通大学, 机械与动力工程学院, 研究员,         博士生导师
2014/12-2020/12  上海交通大学, 机械与动力工程学院, 副教授,         博士生导师
2011/03-2014/12  上海交通大学, 机械与动力工程学院, 助理研究员,  硕士生导师  
2009/03-2011/02  上海交通大学, 机械与动力工程学院, 师资博士后

研究方向

通过实施"能源-材料-化学"多学科的交叉融合和协同创新,致力于高密度热能存储和吸附式空气取水"材料-单元-系统”多层级的基础理论及关键技术研究。

研究方向:

节能与储能中的工程热物理问题

高密度热能存储及能质调控

能源-水-空气的多学科交叉研究

太阳能综合利用(制冷/采暖/空气取水)

数据中心热管理(材料/单元/装置)


招生情况:

博士研究生1-2名/年(含本科推免直博和硕士申请入学制)

硕士研究生2名/年(含硕博连读生和专业硕士生)

工程博士生1名/年(具有工程经验,采用免试申请入学制)
欢迎具有工程热物理/材料/化学等相关专业背景的同学申报硕士研究生和博士研究生!

欢迎优秀且有志于科研的本科生合作申报“致远荣誉直博生计划” !


课题组长期诚邀优秀博士后加盟,提供有竞争力的科研条件和年薪(25-50万元),具有材料/化学/化工专业背景的申请人优先考虑。

有意者请发送个人简历和代表性论文,并在主题中注明“博士后申请+姓名”。


学术兼职

学术期刊

National Science Review 英文期刊  Editorial Board Members

Thermal Functional Materials 英文期刊 Associate Editor 

IET Smart Energy Systems 英文期刊  Associate Editor 

Frontiers in Energy Research 英文期刊  Associate Editor

Carbon Neutral Technologies 英文期刊  Editorial Board Members

Advanced Hydrocarbon Energy 英文期刊 Editorial Board Members

Originality 英文期刊  Editorial Board Members

Carbon Energy 英文期刊 (IF=20.5)   储能专题Guest Editor

Renewable & Sustainable Energy Reviews 期刊 储能专题Guest Editor


担任Nature Nanotechnology、Nature Sustainability、Nature Water、Nature Communications、Science Advances、Joule、Advanced Materials、

ACS Energy Letters、JACS、Angewandte Chemie-Int Ed、National Science Review 等国际期刊审稿人 。


学术团体

中国工程热物理学会第九届理事会委员

中国工程热物理学会热力学与能源利用青委会 副主任委员

中国工程热物理学会热力学与能源利用专委会 委员

中关村储能产业技术联盟热储能专家委员会委员

可再生能源电力技术湖南省重点实验室学术委员会委员

热科学与能源清洁利用技术河北省重点实验室学术委员会委员

上海市“工业节能产业技术创新战略联盟”副秘书长

课程名称:《制冷低温系统的设计与实践》
授课对象:研究生
学时数:48 学时

课程名称:《太阳能集热、储热及热利用技术》
授课对象:本科生
学时数:32 学时

课程名称:《工程与社会》
授课对象:本科生
学时数:48 学时

科研项目

1. 国家杰出青年科学基金项目:高密度热化学储能及热调控,负责人
2. 国家优秀青年科学基金项目:节能与储能中的工程热物理问题,负责人
3. 国家自然科学基金重大项目:热能高密度存储热质传输强化机理(课题二),负责人
4. 国家重点研发计划项目
: 可再生能源高效利用的多功能吸附热池储能机理及全年候冷/热联供关键技术研究,负责人
5. 国家自然科学基金项目:工业余热高密度热化学吸附储能机理及目标导向大温差升温调控机制研究,负责人
6. 国家自然科学基金项目:吸附热池冷/热复合高效储能的新型太阳能热驱动温湿度独立处理空调系统研究,负责人
7. 国家自然科学基金项目:双模式太阳能热化学吸附长周期复合储能特性研究,负责人
8. 国家自然科学基金项目:太阳能热化学吸附变温能量贮存研究,负责人
9. 国家自然科学基金重大项目:规模化热能存储转换与能质调控机理和方法,课题负责人
10. 国家自然科学基金创新群体:传热传质与高效热力系统的基础研究,子课题负责人
11. 国家自然科学基金重点项目:低品位余热高效利用的多效双重吸附制冷研究,子课题负责人,第二完成人
12. 国家重点研发计划项目:低品位余能回收技术及热泵装备研发与示范,子课题负责人

代表性论文专著

[1] S.Q. Wang, X. Chen, H. Han, Z.H. Liu, Y.L. Ding, R.Q. Zou, , T.X. Li*. 

Phase-change materials for thermal management. Nature Reviews Materials  (2026). (IF=83.3)

 (Corresponding Author)


[2] J.X. Xu, P.F. Wang, Z.Y. Bai, H.H. Chen, R.Z. Wang*, L.T. Qu*, T.X. Li*. 

Sustainable moisture energy. Nature Reviews Materials 9 (2024) 722-737. (IF=83.3)

https://doi.org/10.1038/s41578-023-00643-0

(Corresponding Author)

Selected as ESI Highly Cited Paper

Selected as Cover Article


[3] S. Wu*, K.Y. Tang, X. Zhang, H.Y. Sang, R.X. Du, P.F. Wang, J.X. Xu, R.Z. Wang*, T.X. Li*. 

Sorption-driven dissolution refrigeration cycle with thermal storage. Nature Energy  11 (2026) 633-643. (IF=70.1)

(*Co-corresponding Author)

https://doi.org/10.1038/s41560-026-01992-0

Selected as ESI Highly Cited Paper

Highlighted by Nature Chemical Engineering : Cooling worth its salt.

https://www.nature.com/articles/s44286-026-00390-3

Highlighted by Nature Energy : Reversible solutions.

https://www.nature.com/articles/s41560-026-01966-2


[4] P.F. Wang, T.X. Li*

Electricity generated from upstream proton diffusion. Nature Nanotechnology 19 (2024) 1243-1244. (IF=37.5)

https://doi.org/10.1038/s41565-024-01713-2

(*Corresponding Author)


[5] Z.Y. Bai, J.X. Xu, P.F. Wang, X.Y. He, Z.F. Wang, P. Xu, S.H. Ye, T. Qin, X. Liu, L.W. Chen, Y.J. Xie*, X.L. Huai, M. Xu*, R.Z. Wang, T.X. Li*.

3D-printed multiscale-ordered hierarchical frameworks for rapid atmospheric water harvesting. Nature Sustainability  (2026). (IF=32.1)

https://doi.org/10.1038/s41893-026-01834-7

(*Corresponding Author)


[6] T.X. Li*, T.S. Yan, P.F. Wang, J.X. Xu, X.Y. Huo, Z.Y. Bai, W. Shi, G.H. Yu*, R.Z. Wang*. 

Scalable and efficient solar-driven atmospheric water harvesting enabled by bidirectionally aligned and hierarchically structured nanocomposites. Nature Water 1 (2023) 971-981. (IF=30.7)

https://doi.org/10.1038/s44221-023-00150-0

(*Corresponding Author and ‡First Author)

Selected as ESI Highly Cited Paper

Selected as Research Highlights by NSFC Bulletin No.16 in 2024


[7] Z.Y. Bai, Z.T. An, H. Han, D.Y. Wang, J.X. Xu, T.X. Li*

Scalable and flexible zeolite nanosheet membrane for ultrafast water harvesting from air. Nature Water  4 (2026) 823-834. (IF=30.7)

https://doi.org/10.1038/s44221-026-00649-2

(*Corresponding Author).


[8] Y.G. Jing, Z.C. Zhao, X.L. Cao, Q.R. Sum, Y.P. Yuan*,T.X. Li*

Ultraflexible, cost-effective and scalable polymer-based phase change composites via chemical cross-linking for wearable thermal management. Nature Communications 14 (2023) 8060:1-12.

https://doi.org/10.1038/s41467-023-43772-4

(*Co-corresponding Author)

Selected as ESI Highly Cited Paper

Selected as Top 25 Chemistry & Materials Sciences Articles in 2023

Highlighted by Device : Wearable thermotherapy devices made with phase change modules. 

https://doi.org/10.1016/j.device.2024.100282


[9] C.Y. Guo, H.J. Tang, P.F. Wang, Q.H. Xu, H.D. Pan, X.Y. Zhao, F. Fan, T.X. Li*, D.L. Zhao*. 

Radiative cooling assisted self-sustaining and highly efficient moisture energy harvesting. Nature Communications 15 (2024) 6100: 1-9.

https://doi.org/10.1038/s41467-024-50396-9

(*Co-corresponding Author)

Selected as ESI Highly Cited Paper


[10] T.X. Li*, M.Q. Wu, J.X. Xu, R.X. Du, T.S. Tan, P.F. Wang, Z.Y. Bai, R.Z. Wang, S.Q. Wang. 

Simultaneous atmospheric water production and 24-hour power generation enabled by moisture-induced energy harvesting. Nature Communications 13 (2022) 6771:1-11.

https://doi.org/10.1038/s41467-022-34385-4

(*Corresponding Author and ‡First Author)


[11] Z.L. Liu, J.X. Xu, M. Xu*, C.F. Huang, R.Z. Wang, T.X. Li*, X.L. Huai*. 

Ultralow-temperature-driven water-based sorption refrigeration enabled by low-cost zeolite-like porous aluminophosphate. Nature Communications 13 (2022) 193:1-10.

https://doi.org/10.1038/s41467-021-27883-4

(*Co-corresponding Author)


[12] J.X. Xu, T.X. Li‡,*, T.S. Tan, S. Wu, M.Q. Wu, J.W. Chao, X.Y. Huo, P.F. Wang, R.Z. Wang*. 

Ultrahigh solar-driven atmospheric water production enabled by scalable rapid-cycling water harvester with vertically aligned nanocomposite sorbent. Energy & Environmental Science 14 (2021) 5979-5994.

https://doi.org/10.1039/D1EE01723C

(*Corresponding Author and ‡Co-first Author)

Selected as ESI Highly Cited Paper

Selected as HOT Paper

Selected as ESI Highly Cited Paper of Royal Society of Chemistry (RSC)


[13] J.X. Xu, X.Y. Huo. T.S. Yan, P.F. Wang, Z.Y. Bai, J.W. Chao, R.G. Yang*, R.Z. Wang*, T.X. Li*

All-in-one hybrid atmospheric water harvesting for all-day water production by natural sunlight and radiative cooling. Energy & Environmental Science 17 (2024) 4988 -5001.

https://doi.org/10.1039/D3EE04363K

(*Corresponding Author)

Selected as ESI Highly Cited Paper

Selected as Cover Article


[14] P.F. Wang, J.X. Xu, Z.Y. Bai, R.Z. Wang, T.X. Li*

Designing next-generation all-weather and efficient atmospheric water harvesting powered by solar energy. Energy & Environmental Science 18 (2025) 7005-7022.

(*Corresponding Author).

https://doi.org/10.1039/D5EE01454A

Selected as ESI Highly Cited Paper

Selected as TOP 10% HOT Papers of EES in 2025


[15] S. Wu, T.X. Li‡,*, Z. Tong, J.W. Chao, T.Y. Zhai, J.X. Xu, T.S. Yan, M.Q. Wu, Z.Y. Xu, H. Bao, T. Deng*, R.Z. Wang*. 

High-performance thermally conductive phase change composites by large-size oriented graphite sheets for scalable thermal energy harvesting. Advanced Materials 31(2019) 1905099:1-9.

https://doi.org/10.1002/adma.201905099

(*Corresponding Author and ‡Co-first Author)

Selected as ESI Highly Cited Paper


[16] S.Q. Wang, M.Q. Wu, H. Han, R.X. Du, Z.C. Zhao, W.J. Liu, S. Wu, R.Z. Wang, T.X. Li*

Regulating cold energy from the universe by bifunctional phase change materials for sustainable cooling. Advanced Energy Materials 14 (2024) 2402667:1-12. 

(*Corresponding Author).

https://doi.org/10.1002/aenm.202402667


[17] J.X. Xu, T.X. Li‡,*, J.W. Chao, S. Wu, T.S. Yan, W.C. Li, B.Y. Cao, R.Z. Wang*. 

Efficient solar-driven water harvesting from arid air with metal-organic frameworks modified by hygroscopic salt. Angewandte Chemie-International Edition 59 (2020) 2-11.

(*Corresponding Author and ‡Co-first Author)

https://doi.org/10.1002/anie.201915170

(*Corresponding Author and ‡Co-first Author)

Selected as ESI Highly Cited Paper

Selected as VIP Paper


[18] S.Q. Wang, H. Han, R.X. Du, Y.G. Jing, L.X. Xu, S. Wu, T.X. Li*

Self-adaptive radiative cooling/heating film with energy storage for all-season smart thermoregulation. ACS Energy Letters  11 (2026) 4343-4362.

(*Corresponding Author).

https://doi.org/10.1021/acsenergylett.6c00059

Selected as Cover Paper


软件版权登记及专利

授权发明专利:

[1] Tingxian Li, Pengfei Wang, Jiaxing Xu. Self-adaptive Multi-mode Device for High-efficiency and All-weather Water Harvesting from Air. United States Patent. Patent No.: US 12,618,231B2,Date of Patent: May 5, 20260】

[2] 李廷贤, 王如竹,王丽伟, 吴静怡. 发明专利:多效吸附式制冷循环系统. 【专利号:ZL200810040453.1, 授权日期:2009.12.30.】

[3] 李廷贤, 王如竹,陈恒, 王丽伟, 吴静怡. 发明专利:基于变压解吸技术的回热型二级热化学吸附制冷循环系统. 【专利号:ZL200810200040.5, 授权日期:2009.10.28.】

[4] 李廷贤, 王如竹, 陈恒, 王丽伟, 吴静怡. 发明专利:双效双重吸附式制冷循环系统. 【专利号:ZL200810040454.6, 授权日期:2010.06.09.】

[5] 李廷贤, 王如竹, 陈恒, 王丽伟, 吴静怡. 发明专利:基于再吸附技术的热化学变温器循环系统. 【专利号:ZL200810201609.X,授权日期:2010.12.15.】

[6] 李廷贤, 王如竹,马良, 王丽伟. 发明专利:热化学变温吸附冷热联供复合供能装置. 【专利号:ZL201010176870.6,授权日期:2012.08.29.】

[7] 李廷贤, 王如竹, 马良, 王丽伟. 发明专利:基于能量梯级利用的多模式热化学吸附制冷装置. 【专利号:ZL201010148331.1,授权日期:2012.08.29.】

[8] 李廷贤, 王如竹, 马良, 王丽伟. 发明专利:冷热联供的太阳能热化学吸附复合储能装置. 【专利号:ZL201010131746.8,授权日期:2012.02.22.】

[9] 李廷贤, 王如竹, 马良. 发明专利:空调机组冷凝热驱动的热化学吸附制冷装置. 【专利号:ZL201110099350.4,授权日期:2012.10.03.】

[10] 李廷贤, 王如竹, 马良, 王丽伟. 发明专利:基于低品位余热的多级热化学吸附制冷循环系统. 【专利号:ZL 201010177098.X.,授权日期:2013.07.10】

[11] 李廷贤, 王如竹. 发明专利:一种太阳能热化学吸附跨季节高效储能装置及方法.【专利号:ZL201210163125.7,授权日期:2014.04.16.】

[12] 李廷贤, 闫霆, 李卉, 王如竹. 发明专利:大容量组合式太阳能热化学梯级高效储热装置及方法. 【专利号:ZL201310195797.,授权日期:2015.12.02.】

[13] 李廷贤, 夏再忠, 李卉, 王如竹. 发明专利:一种热泵型风冷空调器分区域功能化除霜系统. 【专利号:ZL 201310284316.3,授权日期:2015.09.09.】

[14] 李廷贤,翟天尧,仵斯,许嘉兴,吴东灵,王如竹. 发明专利:一种太阳能热驱动的温湿度独立控制空调系统. 【专利号:ZL201610099100.3,授权日期:2018.11.16.】

[15] 陈恒, 吴静怡, 李廷贤, 王如竹. 发明专利:二级双重热化学吸附制冷循环系统. 【专利号:ZL 200810201927.6, 授权日期:2010.06.23.】

[16] 张颖,李廷贤,曹先常,侯晓闻,陈忠平. 发明专利:热管型烟气余热回收储能装置. 【专利号:201110441020.9,授权日期:2014.12.24.】

[17] 闫霆,李廷贤,王如竹,李卉. 发明专利:一种自升温型热化学储热装置及应用. 【专利号:ZL201310193402.3,授权日期:2015.03.04.】

[18] 仵斯, 李廷贤, 许嘉兴,吴东灵,翟天尧,王如竹. 发明专利:一种高效储热单元及其成型模具与制造方法. 【专利号:ZL201510167351.6,授权日期:2016.11.09.】

[19] 许嘉兴,李廷贤,闫霆,仵斯,吴东灵,翟天尧,王如竹. 发明专利:一种可实现冷热联供的电动汽车吸附热池空调系统. 【专利号:ZL 201610470203.6,授权日期:2018.03.09.】

[20] 仵斯,李廷贤,许嘉兴,吴东灵,翟天尧,王如竹. 发明专利:一种模块化相变储热供热单元及其制造方法. 【专利号:ZL 201610098857.0,授权日期:2018.06.26】

[21] 翟天尧,李廷贤,仵斯,许嘉兴,吴东灵,王如竹. 发明专利:一种太阳能驱动的吸附热池耦合膜溶液除湿空调系统. 【专利号:ZL201610231159.3,授权日期:2018.09.11.】

[22] 张艳楠,王如竹,李廷贤,蔡爱峰. 发明专利:一种用于建筑供暖的热化学吸附储热系统. 【专利号:ZL201711091875.7, 申请日: 2017.11.08. 授权日期:2019.12.10】

[23] 李廷贤,吴东灵,王如竹. 发明专利:一种分布式高效节能相变储热系统. 【专利号:ZL201710451617, 申请日: 2017.06.15. 授权日期:2019.12.10. 】

[24] 李廷贤,仵斯,王如竹. 发明专利:一种蓄能型复合太阳能集热及热泵的冷热联供系统. 【专利号:ZL201710468393.2, 申请日: 2017.06.20. 授权日期:2020.08.25】

[25] 李廷贤,蔡一凡,王如竹. 发明专利:一种太阳能光伏冷热电联供的复合能源系统. 【专利号:ZL201710628772.3, 申请日: 2017.07.28. 授权日期:2020.06.02】

[26] 李廷贤,许嘉兴,王如竹. 发明专利:一种低谷电驱动的空气源热泵多模式采暖系统. 【专利号:ZL201710441654.1, 申请日: 2017.06.13. 授权日期:2020.11.10】

[27] 李廷贤,王如竹,何峰. 一种复合相变储热材料及其制备. 【专利号:ZL 201811517007.5, 申请日: 2018.12.12. 授权日期:2021.01.22】

[28] 李廷贤, 许嘉兴, 晁京伟, 王如竹. 发明专利:一种基于金属有机骨架材料的吸附式电池热管理系统. 【专利号:ZL202010594716.4, 申请日: 2020.06.28. 授权日期:2021.09.10】

[29] 李廷贤,许嘉兴,霍香岩. 发明专利:一种太阳能电池板清洗除尘装置. 【专利号:ZL202111326821.0, 申请日: 2021.11.10. 授权日期:2022.12.23】

申请发明专利:
[30] 李廷贤, 王如竹, 王丽伟, 吴静怡. 发明专利:双重吸附式制冷循环系统. 专利公开号:CN101240951.
[31] 李廷贤, 王如竹, 马良, 王丽伟. 发明专利:变压解吸型二级多效双重热化学吸附制冷循环系统. 专利申请号:201010131882.7.
[32] 李廷贤,吴东灵,王如竹. 发明专利:一种空气源热泵热水器高密度储热一体机. 申请号: CN201710978187.6,  申请日: 2017.10.18.
[33] 李廷贤, 翟天尧, 王如竹. 发明专利:一种组装式分区域模块化相变储热器及其制备. 申请号: CN201711077901.0,  申请日: 2017.11.06.
[34] 李廷贤, 何峰, 罗巨财, 仇丽华. 发明专利:一种太阳能光热/谷电互补储热供热系统. 申请号: CN201711103839.8,  申请日: 2017.11.10.
[35] 李廷贤, 赵迪, 王如竹. 发明专利:一种空气源热泵热水器分区域梯级储热一体机. 申请号: CN201810374937.3, 申请日: 2018.04.24.
[36] 李廷贤,蔡一凡,王如竹. 发明专利:一种基于压缩机余热相变储能的空气源热泵除霜系统. 申请号: CN201811011970.6, 申请日: 2018.08.31.
[37] 杨佩林,李廷贤 ,何峰. 发明专利:一种无机水合盐复合相变储热材料及其制备方法. 申请号: CN201811373644.X, 申请日: 2018.11.21.
[38] 李廷贤,霍香岩,许嘉兴. 发明专利:一种基于吸附式空气取水的太阳能光伏板清洗装置. 申请号: CN202111326836.7, 申请日: 2021.11.10.

[39] 李廷贤, 杜如雪, 王如竹. 发明专利: 一种串片式三介质换热器. 申请号: CN202410358828.8, 申请日: 2024.3.27.

[40] 李廷贤, 杜如雪, 王如竹. 发明专利:一种储热型热泵系统及冷热联供温度调控方法. 申请号: CN202410358831.X, 申请日: 2024.3.27.

[41] 李廷贤, 杜如雪, 王如竹. 发明专利:一种太阳能光伏光热驱动的高效紧凑式储热型热泵系统. 申请号: CN 202410358824.X, 申请日: 2024.3.27.

[42] 李廷贤, 王鹏飞, 许嘉兴. 发明专利: 一种高效节能的自适应全天候复合空气取水装置. 申请号: CN202410132288.1, 申请日: 2024.1.31. 

[43] 仵斯,李廷贤,王如竹. 发明专利:一种紧凑型储热换热装置及其制作方法.申请号: 202411502648.9, 申请日: 2024-10-25

[44] 仵斯,马一博,李廷贤. 发明专利:一种集成半导体制冷、相变储能与液冷的电池热管理系统及工作方法. 申请号: 202411811353.X,申请日: 2024-12-10

[45] 李廷贤, 韩寒. 发明专利:一种非对称辐射制冷超材料及其制备方法和应用. 申请号: CN202511641962X, 申请日: 2025.11.11.

[46] 李廷贤, 韩寒. 发明专利:一种零能耗冷/热智能管理膜及其制备方法. 申请号: CN202511642116X, 申请日: 2025.11.11.


荣誉称号:

国家杰出青年科学基金获得者

国家优秀青年科学基金获得者

国际先进材料学会士IAAM Fellow

入选全球前2%顶尖科学家

夏安世教育基金会杰出教授奖

全国优秀博士学位论文提名奖

上海市优秀博士学位论文

唐立新优秀学者奖

上海市优秀博士毕业生

科技奖励:

上海市自然科学奖一等奖(2022年,排1):高密度热储能及热调控原理与方法

上海市科技进步奖二等奖(2020年,排5):工业余热梯级综合利用关键技术研发与应用示范

中国节能协会技术发明二等奖(2020年,排3)

中国化工学会科学技术青年奖(2018年,排1)

中国制冷学会科学技术青年奖(2015年,排1)

上海交通大学“十大科技进展”(2025年,排2)

上海交通大学“教学成果特等奖”(2024年,排5)


人才培养:

全国博士后创新人才计划(仵   斯)

全国博士后创新人才计划(许嘉兴)

全国博士后创新人才计划(吴闽强)

中国科协青年人才托举工程计划(王鹏飞)

上海市“超级博士后”人才计划(仵   斯)

上海市“超级博士后”人才计划(许嘉兴)

上海市“超级博士后”人才计划(赵正创)

上海市工程热物理学会优博论文(博士生:吴闽强)

上海市工程热物理学会优博论文(博士生:许嘉兴)

中国工程热物理学会吴仲华优秀研究生奖(博士生:吴闽强)

中国工程热物理学会吴仲华优秀研究生奖(博士生:许嘉兴)

 Nano Research Energy 学术新星银奖(博士生:许嘉兴)

上海交通大学优秀博士学位论文(博士生:许嘉兴)

上海交通大学研究生“十大学术之星”(博士生:许嘉兴)

上海交通大学研究生“十大学术之星”提名奖(博士生:仵斯)

指导的硕士/博士研究生多次获得研究生国家奖学金。