2022 年 11 月 – 至今:英国曼彻斯特大学计算机科学系讲师(助理教授,永久)。 2023 年 5 月 – 至今:英国牛津大学计算机科学系高级研究员(兼职,20%)。报告给 Ian Horrocks 教授。 2022 年 12 月 – 2023 年 4 月:英国牛津大学计算机科学系访问研究员。 2017 年 11 月 – 2022 年 10 月:英国牛津大学计算机科学系高级研究员。报告给 Ian Horrocks 教授。 2020 年 3 月 – 2021 年 2 月:腾讯科技 Jarvis 实验室技术顾问,中国深圳。 2019 年 12 月 – 2020 年 2 月:牛津语义技术技术顾问,英国牛津。 2016 年 10 月 – 2017 年 9 月:德国海德堡大学地理信息科学研究小组博士后研究员。报告给 Alexander Zipf 教授。
行星的形成通常发生在星团中,恒星的飞越和相遇在其中起着重要作用。这些相遇产生的潮汐扰动会在原行星盘内诱发结构,例如螺旋臂和扭曲区域。该项目旨在通过利用盖亚目录数据识别过去涉及行星形成盘的相遇事件,量化这些恒星相遇对行星形成的影响。具体来说,学生将根据盖亚提供的初始位置和速度,通过整合恒星的轨道来识别潜在的近距离相遇。然后,学生将使用分析模型研究这些相遇如何影响盘的演化。最终,学生将解决在行星盘中观察到的子结构是否是过去相遇的结果,并评估此类相遇在行星形成中的作用。
糖尿病及其并发症对全球超过5.36亿人的健康构成严重威胁。近年来,糖尿病的疾病负担显著增加,预计未来30年仍将加剧。1通过药物有效管理血糖(BG)可显著降低糖尿病相关并发症的风险,包括心血管并发症和眼科并发症。目前,1型糖尿病的主要治疗方法是皮下注射胰岛素。注射后,胰岛素被吸收进入外周血流,并分布到脂肪组织、肌肉和肝脏。然而,这种方法面临着患者依从性低、低血糖风险、
项目描述:压电MEMS麦克风具有消除对真空包装,低功耗和制造简单性的需求。这些优势已导致对压电技术的进一步研究。无论传感技术如何,MEMS麦克风都有一些基本参数,例如灵敏度,信噪比(SNR),带宽,输出阻抗等。这些参数共同确定麦克风的性能[2]。压电mems麦克风的性能受到压电材料的很大影响。中,氧化锌(ZnO),锆钛酸铅(PZT)和硝酸铝(ALN)是最常见的压电材料,每个材料都有其自身的特征[3]。与其他两种材料的制造难度相比,Aln由于与CMOS技术的兼容性而引起了很多关注。尽管ALN的压电系数不是这三种材料中最高的,但有一些方法可以改善其压电系数。最近,研究人员发现,将sc(SC)掺入ALN可以有效地改善其压电性能。然后,可以根据掺杂的硝化铝板进一步改善压电mems麦克风的性能指数。[1] Y. Seo,D。Corona和N. A.Hall,“关于压电麦克风的理论最大可实现的信噪比(SNR),”传感器和执行器A,2017年。[2] VM1000低噪声底部端口麦克风数据表,Vesper Technologies Inc,2017年。[3] Y.-C。 Chen,S.-C。[3] Y.-C。 Chen,S.-C。lo,S。Wang,Y.-J。Wang,M。Wu和W. Fang,“在PZT/SI Unimorph Cantilever设计上,用于增强压电MEMS麦克风的信噪比,”,《微机械和微工程学杂志》,第1卷。31,105003(16pp),2021。
超材料是一类具有负介电常数和/或磁导率的人工材料,在自然界中尚不存在此类材料。超材料的概念最早由JB Pendry于20世纪90年代提出,近二十年来,高频超材料在电磁学、力学和光学等领域得到了广泛的研究和应用。超材料由多个具有相同结构的晶胞组成,这些晶胞在空间中周期性排列,以模拟晶体中的晶格结构。对于高频电磁超材料,每个晶胞由导体形成的电感和导体之间形成的杂散电容组成。电感和电容在特定频率下发生共振,从而感应出较大的导体电流,进一步增强外加磁场。然而,现有的高频超材料由于一些技术瓶颈,无法用于低频(工频至兆赫兹)大功率(>200W)电磁装置。该项目的目标是开发具有负磁阻的低频超材料单元,以获得一些基本的设计知识,以备将来的突破。该项目中低频超材料的目标应用是三维无线电力传输系统。该项目的成功将为未来制造世界上第一种低频超材料产生新的基础知识。项目/中心网站 https://www.ntu.edu.sg/csie
光伏和风电装机容量的快速增长,展现了可再生能源以碳中和的方式为经济提供动力的宏伟前景。2022年底,中国可再生能源装机容量达到12.13亿千瓦,首次超过燃煤电厂,这被视为能源史上的里程碑。然而,可再生能源的间歇性、波动性和低密度特性为其广泛应用带来了许多挑战。大规模储能技术对于解决可预见的未来可再生能源占主导地位所带来的关键挑战至关重要。在电池、压缩空气和抽水蓄能等多种储能技术中,由化石燃料驱动的化学燃料生产
汽车行业对减轻重量和乘客安全的严格要求推动了先进高强度钢 (AHSS) 的应用日益广泛。淬火分配 (Q&P) 钢是第三代 AHSS 中很有前途的钢种,它具有理想的强度和延展性组合。然而,Q&P 钢涉及与开裂相关的问题,例如局部成形性,这表明需要提高抗断裂性。本项目旨在开发一种 Q&P 钢微观结构工程的新策略,利用闪光退火技术来突破组成相尺寸减小的极限。将系统地探索内部尺寸对相稳定性、变形不均匀性和抗断裂性的影响。本研究将制定开发具有优化机械性能的 AHSS 的指南。
淀粉样蛋白原纤维传统上仅被视为人类神经退行性疾病中的病理骨料,但是越来越清楚地表明,形成淀粉样蛋白原纤维的倾向是所有蛋白质(包括食物蛋白)的通用特性。与病理淀粉样蛋白原纤维不同,源自食物蛋白的淀粉样蛋白可以用作生物医学,组织工程,环境科学,纳米技术,材料科学以及食品科学中的高级材料,鉴于高度可寻求的特征,例如极端的贴上比例,杰出的僵硬,杰出的僵化,良好的僵硬,广泛的型组成型在其范围内的可用性。当前的项目将集中于血液基蛋白的纤维化,这是牲畜加工中的大型废物产品,并探索其功能性能以实现可持续发展。
研究生将获得苏州工业园区长三角先进材料研究院(Alcha Group and Advanced Materials Research Institute)的奖学金。该学生将注册为西交利物浦大学博士生,但预计其大部分研究工作将在Alcha Group 的研究所进行。博士生奖学金为期三年,取决于学生的学习进度。奖学金涵盖三年的学费(目前相当于每年 99,000 元人民币)。此外,在苏州研究所进行主要研究期间,Alcha Group 和长三角先进材料研究院将为博士生提供每月标准 5000 元人民币的生活补贴。
裴毅于2004年获得北京大学电子工程学士学位,2005年和2009年分别获得美国圣巴巴拉大学电子工程硕士和博士学位。他目前是技术副总裁,负责GaN产品设计、前沿GaN技术开发和知识产权战略。他是西交利物浦大学、北京大学和苏州大学的客座教授。他也是IEEE/CIE的高级会员和电源协会的TPC成员。他的研究兴趣包括微波和毫米波GaN电子设计和建模、GaN电力电子设计和应用以及Ⅲ-N半导体加工技术开发。他是100多篇期刊和会议论文的作者或合著者。他还拥有150多项授权专利和专利申请。