- 1997年10月1日 - 3月1日1998年 - 布加勒斯特理工大学应用物理化学和电化学学院的应用物理化学和电化学学院助理助理。- 3月1日1998-1oct。2001年 - 布加勒斯特理工大学应用物理化学和电化学学院应用助理持有人。- 2001年10月1日 - 2006年10月1日 - 布加勒斯特理工大学应用物理化学和电化学学院应用程序部主管。- 2006年10月1日 - 2009年10月1日 - 布加勒斯特理工大学应用化学和材料科学的一般化学和材料科学学院。- 2009年10月1日至2014年10月1日 - 布加勒斯特理工大学应用化学和材料科学的通用化学和材料科学系讲师。- 2014年10月1日 - 现任 - 博士化学和科学学院博士领袖教授,化学和化学工程和生物技术学院,布加勒斯特理工大学。- 2020年11月 - 礼物 - 博士学位博士学位学院应用化学和材料科学/化学工程和生物技术学院理工大学布加勒斯特大学 div>
1。J. Vangeest:jvangees@kent.edu2。K. Fogarty:kieran.fogarty@wmich.edu3。W. Hervey:bill.hervey@mga.edu4。R. Hanson:Hansonr44@gmail.com5。 S. Nair:suresh.nair@ina-solutions.com6。 T. Akers:timothy.akers@morgan.edu或takers@quantumliteracy.org贡献者所有作者都为制定概念并进行了实质性编辑做出了同样的贡献。 摘要量子技术,包括量子计算,加密和传感等,将彻底改变从材料科学到药物发现的部门。 尽管具有很大的潜力,但对公共卫生的影响很大程度上被忽略了,这突出了人们在认可和准备方面的关键差距。 这种监督需要立即采取行动,因为公共卫生在很大程度上不知道量子技术作为发展工具。 量子原理在流行病学和健康信息学上的应用(称为量子健康流行病学和量子健康信息学)具有从根本上改变疾病监测,预测,建模和健康数据分析的潜力。 但是,在公共卫生劳动力和教育方案中,显然缺乏量子专业知识。 此差距强调了公共卫生从业人员,领导者和学生之间量子素养的迫切需求,以利用新兴的机会,同时解决风险和道德考虑。 创新的教学方法,例如交互式仿真,游戏,视觉模型和其他量身定制的平台,提供可行的R. Hanson:Hansonr44@gmail.com5。S. Nair:suresh.nair@ina-solutions.com6。 T. Akers:timothy.akers@morgan.edu或takers@quantumliteracy.org贡献者所有作者都为制定概念并进行了实质性编辑做出了同样的贡献。 摘要量子技术,包括量子计算,加密和传感等,将彻底改变从材料科学到药物发现的部门。 尽管具有很大的潜力,但对公共卫生的影响很大程度上被忽略了,这突出了人们在认可和准备方面的关键差距。 这种监督需要立即采取行动,因为公共卫生在很大程度上不知道量子技术作为发展工具。 量子原理在流行病学和健康信息学上的应用(称为量子健康流行病学和量子健康信息学)具有从根本上改变疾病监测,预测,建模和健康数据分析的潜力。 但是,在公共卫生劳动力和教育方案中,显然缺乏量子专业知识。 此差距强调了公共卫生从业人员,领导者和学生之间量子素养的迫切需求,以利用新兴的机会,同时解决风险和道德考虑。 创新的教学方法,例如交互式仿真,游戏,视觉模型和其他量身定制的平台,提供可行的S. Nair:suresh.nair@ina-solutions.com6。T. Akers:timothy.akers@morgan.edu或takers@quantumliteracy.org贡献者所有作者都为制定概念并进行了实质性编辑做出了同样的贡献。摘要量子技术,包括量子计算,加密和传感等,将彻底改变从材料科学到药物发现的部门。尽管具有很大的潜力,但对公共卫生的影响很大程度上被忽略了,这突出了人们在认可和准备方面的关键差距。这种监督需要立即采取行动,因为公共卫生在很大程度上不知道量子技术作为发展工具。量子原理在流行病学和健康信息学上的应用(称为量子健康流行病学和量子健康信息学)具有从根本上改变疾病监测,预测,建模和健康数据分析的潜力。但是,在公共卫生劳动力和教育方案中,显然缺乏量子专业知识。此差距强调了公共卫生从业人员,领导者和学生之间量子素养的迫切需求,以利用新兴的机会,同时解决风险和道德考虑。创新的教学方法,例如交互式仿真,游戏,视觉模型和其他量身定制的平台,提供可行的
由于复合结构材料对航空航天工业和林业产品工业的重要性日益增加,这些材料的各向异性特性这一主题值得特别关注。材料的各向异性当然意味着其基本机械性能在三个垂直方向上有很大差异。最近与木材一起被归入这一类别的人造材料包括玻璃纤维、金属基纤维复合材料、夹层结构和强化复合材料。在 ASTM 材料科学部的赞助下,举办了一次研讨会,讨论此类材料的增强组分的取向对各向异性复合材料机械行为的性质和影响。其中几篇论文从纯理论和数学的角度考虑了纤维介质的力学和材料正交各向异性的影响。随后的论文分别集中讨论一种特定类型的各向异性材料,借鉴最近的实验和观察结果,阐明了一些基本原理。作者均为各自领域的知名综合专家,代表了政府、私人和教育机构或实验室的各界人士。
物理与材料科学系 (DPhyMS) 因其在广泛的基础和应用主题方面的研究而享有极高的国际声誉。实验物理学家和理论物理学家的共同努力已取得了多项突破性成果,这些成果发表在顶级国际期刊上,并获得了许多享有盛誉的欧盟、欧洲研究理事会和 FNR 资助。DPhyMS 的成员参与了国家和国际层面以及与工业界(Goodyear、IEE、Janssen、Google)的多管齐下的合作。例如,DPhyMS 已经与 LCSB 启动了生物物理学和复杂生命系统领域的联合项目,以利用现代物理方法了解复杂的生物现象。DPhyMS 还与 LIST 的材料研究和技术部门有着长期的合作,旨在为卢森堡的材料研究建立强大的支柱。DPhyMS 还将继续与其他院系和学院以及工业界就机器学习、人工智能和大数据分析相关主题开展跨学科研究合作。
1材料科学与工程与材料研究所,宾夕法尼亚州立大学 - 宾夕法尼亚大学公园,16802,美国2,美国2宾夕法尼亚大学化学系 - 宾夕法尼亚大学 - 宾夕法尼亚大学,19104年,19104年,19104年,美国3号材料科学与工程系,宾夕法尼亚州31. penns -penn -pennia -penn -pennia -pennia -pennia -pennia -pennia -pennia -pennsy -pennia -pennsy -pennia -pitburgh,pictburgh,pitturgh,pictburgh,pitturgh,pitturgh,pitturgh普渡大学机械工程和birck纳米技术中心 - 印第安纳州拉斐特47907,美国5微型系统工程,科学与应用,桑迪亚国家实验室 - 新墨西哥州阿尔伯克基,新墨西哥州87123,美国6 6美国材料科学与工程系,弗吉尼亚州材料科学系 - 弗吉尼亚州材料部 - 弗吉尼亚州弗吉尼亚州弗吉尼亚州及其弗吉尼亚州22222.120900404,田纳西州,诺克斯维尔 - 诺克斯维尔田纳西州,37916,美国8纳米相材料科学中心,橡树岭国家实验室-Oak Ridge,TN,37830,U.S.A)作者应向谁进行处理:jac5956@psu.edu
奥氏体不锈钢的低温渗碳/氮化 – 合金成分对微观结构和性能的影响 Giulio Maistro 工业与材料科学系 查尔姆斯理工大学 摘要 奥氏体不锈钢是食品、制药、化学、石油和天然气工业等重视耐腐蚀性的应用中最常用的材料之一。然而,低硬度和差的摩擦学性能往往是其应用的障碍。传统表面硬化技术,如高温渗碳(T > 850°C)和氮化(T > 550°C)不适用于这些合金。在这种情况下,富铬碳化物/氮化物在晶界处的快速沉淀会导致合金中的铬消耗并损害耐腐蚀性。自 80 年代中期以来,已经开发出用于奥氏体不锈钢表面硬化的低温热化学处理,包括气体渗碳和等离子氮化。这些过程可以诱导形成无沉淀间隙过饱和亚稳态扩展奥氏体(也称为 S 相),具有优异的硬度和改善的耐磨性,同时保持耐腐蚀性。
1复杂物质系,约瑟夫·斯特凡·研究所(Josef Stefan Institute),1000卢布尔雅那,斯洛文尼亚2,华盛顿州立大学化学系,华盛顿州普尔曼,美国华盛顿州90164,美国3菲西卡3. 100190,中华人民共和国5物理学学院,中国科学院,北京100190,中华人民共和国6 IMPMC 6 IMPMC,SorbonneUniversité,CNRS和MNHN,PARIS 75005,法国75005,法国7,化学与材料科学系,Aalto Camer,Aalto Finland cam,Aalto Finland o anto fi-00076 62032,意大利9 Dipartimento di Scienze Matematiche,Fisiche e Informatiche,Universit'a di Parma,43124,意大利43124,意大利10 Infn,Sezione di Milano bicocca NM 87545, United States of America 12 SPMS, CNRS CentraleSupelec Universite Paris-Saclay, Gif-sur-Yvette F-91192, France 13 Stanford Synchrotron Radiation Lightsource, SLAC National Accelerator Laboratory, Menlo Park, CA 94025, United States of America 14 Institute of Materials for Electronics and Magnetism, CNR, Parma A-43124,意大利
关于系:物理与材料科学与工程系 (PMSE) 为 ECE、CSE、IT 和生物技术分支的 B.Tech 学生提供多门物理和材料科学基础和高级课程。该系拥有丰富的物理学博士和硕士学位课程。该系认为物理学的目标是从第一原理理解物理世界中一切事物的运作。该系结合物理学和材料科学来解决与能源、纳米技术、量子器件、光学和其他主要工程学科相关的实际问题。该系拥有配备最先进设备的研究实验室。该系专注于纳米科学和多功能纳米材料、能源和先进功能材料、原子和分子物理学、光子学和等离子体学、量子光学和量子信息、光学传感器、振动光谱、拉曼光谱、固态离子学、稀磁半导体 (自旋电子学)、热电和超导材料以及激光等离子体相互作用的研究。此外,系里的教职人员还负责指导博士后研究员。博士后研究员和大量外部资助项目的存在增强了系里的学术氛围。
物理学生物学系在2023-2024学年中幸存下来,并带来了鲜艳的色彩。该部组织了一次国际材料科学会议和一项关于实验天文学的国家研讨会,以促进物理学研究工作。部门组织了七位客座讲师,在各个物理学分支机构工作的资源人员都激发了学生的发展,并向他们解释了物理学的发展和机会。为学生组织了两次对Cecri,Karaikudi和太阳能天文台,Kodeikanal和Thumba Rocket发射台的教育之旅的工业访问。物理学系的学生通过物理协会组织了六项教育活动,其中包括一场内部竞争竞赛内部 - 2023年和一项大学间物理竞赛Physaac - 2024年,以认可学习物理学的乐趣和快乐。基于载体的特殊讲座和面向载体的计划通过物理部门提供,其中许多来自该系的学生以及学院的其他部门受益。特别是在Arul Anandar学院的PG&Research系Arul Anandar College,M。Antony博士的PG&Research系提供了“手机硬件技术员”的增值课程,
本博士学位论文是基于卢莱奥大学材料科学系以及2019年9月至2024年8月之间在霍勒甘斯瑞典AB -Sweden AB -Sweden AB -Sweden ab -Sweden ab -Metasphere(瑞典)进行的工作的基础。该项目由HöganäsAB和瑞典战略研究基金会(SSF)共同创立(工业博士生计划,授予编号ID19-0071)。首先,我想对我的主管Farid Akhtar教授和Johanne Mouzon博士表示最深切的感谢,感谢他们在这本期间的重要指导,建议,支持,支持和耐心。,我将永远感谢你们两个人的机会以及随之而来的所有生活课程。我还要感谢Lars Frisk,Erik Nilsson,Nils Almqvist教授和Material Science系的Martin Eriksson以及Assoc。Liang Yu和JudithHernándezCabello教授卢莱奥科技大学化学工程系,他们的技术支持以及对该研究项目至关重要的不同设备。 A special mention to Urban Rönnbäck, late Andrey Chukanov, Rus- lan Shevchenko, and Yuri Nadezhdin, without whom the Metasphere project would have never existed, as well as to the rest of the Metas- phere Dream Team : Roger Engman, late Tord Kalla, Tomas Sandberg, Tina Ståhl Lagerlöf, and William Larsson for their即使在最艰难的时期,也支持和热情。 也要感谢Denis Oshchep-Kov,Sven Bengtsson和HöganäsAB的Nils Jonsson何时何时何时介入,并确保该项目可以完成。 没有你们所有人,我就无法做到这一点。Liang Yu和JudithHernándezCabello教授卢莱奥科技大学化学工程系,他们的技术支持以及对该研究项目至关重要的不同设备。A special mention to Urban Rönnbäck, late Andrey Chukanov, Rus- lan Shevchenko, and Yuri Nadezhdin, without whom the Metasphere project would have never existed, as well as to the rest of the Metas- phere Dream Team : Roger Engman, late Tord Kalla, Tomas Sandberg, Tina Ståhl Lagerlöf, and William Larsson for their即使在最艰难的时期,也支持和热情。也要感谢Denis Oshchep-Kov,Sven Bengtsson和HöganäsAB的Nils Jonsson何时何时何时介入,并确保该项目可以完成。没有你们所有人,我就无法做到这一点。过去和现在的材料科学系的同事,向老,新,迷失和发现的朋友(向Ana,Marina和Camilla大喊大叫,Mina Klippor I Stormen),最后但并非最不重要的一点是:感谢您的无条件支持。
