1. 复旦大学,上海 2. 哈尔滨工程大学 3. 哈尔滨工业大学 4. 河海大学 5. 香港理工大学,香港 6. 山地灾害与环境研究所 7. 南京大学,南京 8. 西北大学 9. 北京大学,北京 10. 上海交通大学,上海 11. 上海对外经济贸易大学 12. 上海大学,上海 13. 西亚斯学院 14. 中南民族大学 15. 清华大学,北京 16. 中国科学技术大学,合肥 17. 武汉大学 18. 西安交通大学 19. 西安建筑科技大学 20. 西安电子科技大学 21. 云南大学 22. 浙江大学,杭州 23. 华中农业大学 24. 四川大学 25. 中南民族大学 26. 西南石油大学 27.河南师范大学 28. 广西大学 29. 西北农林科技大学 (NWAFU) 巴基斯坦大学
自 2018 年澳大利亚航天局 (ASA) 成立以来,国家航天部门出现了令人欣喜的新的连贯性、重点和支持机制。ASA 的职责是发展新兴的航天工业,这有时会在技术开发渠道中造成一些无意的分歧。了解渠道为澳大利亚政府提供了一个机会,可以利用当前的投资并制定新的资助计划,以确保最聪明和最优秀的人才参与太空技术开发渠道。这条渠道对于国家发展比较优势和竞争优势至关重要,因为它将继续从学生、研究人员到员工建立工业能力。随着我们的日常生活越来越依赖太空技术,国家航天部门真正有机会实现跨部门联系、劳动力发展和关键的国家能力。
陈翔,西安交通大学副教授、生物医学工程博士生导师,中华心律学会全国委员、工程学组副组长、陕西省生物医学工程学会理事、陕西省电子学会理事。曾任西安交通大学电子科学与技术博士后、美国凯斯西储大学访问学者。现主要从事心脏起搏器、脑深部刺激器等有源植入医疗器械研发、植入光电器件研制、人工心脏起搏及神经功能电刺激方法研究,承担国家级、省部级及横向课题十余项。出版译著3部,发表SCI、EI论文30篇,申请中国发明专利16项,授权11项,计算机软件著作权登记16项。2012年获陕西省科学技术奖二等奖,排名第四。
1 山东大学药学院,济南,中国,2 中国人民大学公共管理学院,北京,中国,3 安徽医科大学临床学院公共卫生与卫生管理系,合肥,中国,4 澳门科技大学医学院,澳门,中国,5 青岛大学公共卫生学院,青岛,中国,6 暨南大学国际学院,广州,中国,7 暨南大学医学院公共卫生与预防医学系,广州,中国,8 山东大学公共卫生学院,济南,中国,9 潍坊科技大学文学院,潍坊,中国,10 西安交通大学医学部公共卫生学院,西安,中国
1 西北工业大学无人系统研究所,西安 710072;2 西北工业大学机电学院空天微纳系统教育部重点实验室,西安 710072;3 西北工业大学协同创新中心,上海 201108;4 诺艾克科技(中国)有限公司,常州 213100;5 杭州电子科技大学电子信息学院,杭州 310018;6 军事科学院国防创新研究院,北京 100071;7 天津人工智能创新中心,天津 300450; 8 上海交通大学微纳电子学系, 国家级微纳加工技术重点实验室, 上海 200240
团队专注于原子、分子和光学物理领域的前沿研究,包括但不限于量子光学-原子光学和量子计量学。已发展了原子和光的量子调控、量子关联干涉、量子增强传感和超越传统技术的精密测量等多个研究方向。该团队正在与华东师范大学和上海交通大学联合组建。目前,团队由 5 名教授、3 名副教授、2 名助理教授和 4 名博士后组成,其中包括 1 名国家杰出青年科学基金获得者等。此外,还获得过饶玉泰物理学奖、上海市自然科学奖一等奖等多项奖项。
二维超材料作为元泡沫,用于优化表面增强太阳能蒸汽发电 Lan GAO 1 , Elyes NEFZAOUI 1 *, Frédéric MARTY 1 , Xuyong WEI 2 , Stéphane BASTIDE 3 , Yamin LEPRINCE-WANG 1 , Tarik BOUROUINA 1 * 1 ESYCOM lab., Univ Gustave Eiffel, CNRS, F-77454 Marne-la-Vallée, 法国 2 西安交通大学机械工程学院, 西安, 710049, 中国 3 ICMPE, UMR 7182 CNRS-Université Paris Est Créteil, F-94320 Thiais, 法国 *通讯作者: elyes.nefzaoui@esiee.fr ; tarik.bourouina@esiee.fr 我们报道了一种新型超材料,它由超泡沫组成,经过优化,可实现高
1 西安交通大学材料力学行为国家重点实验室,西安 710049,中国 2 南方科技大学微电子学院,深圳 518055,中国 3 同济大学声子学与热能科学中心,中欧纳米声子学联合中心,特殊人工微结构材料与技术重点实验室,工程学院,上海 200092,中国 4 波特兰州立大学机械与材料工程系,俄勒冈州波特兰 97201,美国 5 南方科技大学材料科学与工程系,物理系,深圳 518055,中国。Paul M. Rady 科罗拉多大学机械工程系和物理系,科罗拉多州博尔德 80305-0427,美国(日期:2023 年 6 月 13 日)
1.华中科技大学同济医学院湖北省肿瘤医院,湖北武汉。2.解放军总医院第一医学中心普外科,北京市复兴路28号,100853。3.解放军总医院/解放军医学院医用耗材中心药学部药学研究室,北京 100853。4.宜昌市中心人民医院肿瘤科,湖北宜昌。5.中国医科大学第一医院胰胆外科,辽宁沈阳 110001。6.恩施市中心医院呼吸内科,湖北恩施 445000。7.西安交通大学第一附属医院肿瘤科,西安 710061。 8. 成都中医药大学医学技术学院,成都 610000. 9. 天津医科大学,天津 300100
1 西安大学陕西省表面工程与再制造重点实验室,西安 710065 2 西安大学西安植入器械原型与优化重点实验室,西安 710065 3 西安交通大学材料力学行为国家重点实验室,西安 710049 * 电子邮件;liumingxia1121@163.com 收稿日期:2022 年 1 月 6 日/接受日期:2022 年 2 月 22 日/发表日期:2022 年 4 月 5 日 采用超高速激光熔覆-随后的激光重熔(EHLA-LR)在 2Cr13 钢基体上制备镍基涂层。详细研究了激光重熔(LR)处理对超高速激光熔覆(EHLA)涂层的形貌、微观组织、残余应力和耐腐蚀性能的影响。结果表明:EHLA-LR一体化工艺可使涂层表面粗糙度降低86%、表面致密性提高、表面平整度得到优化。EHLA-LR涂层近表面枝晶间距减小,晶粒细化,经LR处理后涂层物相变化不大。结果表明:涂层残余压应力基本保持不变,但经LR处理后残余压应力略有降低。此外,由于LR工艺提高了涂层表面致密性、细化了晶粒,EHLA-LR涂层的耐腐蚀性能优于EHLA涂层。关键词:超高速激光熔覆;激光重熔;微观组织;晶粒细化;残余应力;耐腐蚀性能
