• 设备和系统封装基础:技术和应用,第 2 版,Rao Tummala;(可通过 GT 图书馆 [AccessEngineering 数据库] 在线获取) • 将通过期刊和会议论文集补充课程 课程概述:课程概述:在过去 60 年里,单片硅集成电路 (IC) 通过摩尔定律以前所未有的创新速度发展。在这 60 年的大部分时间里,电子封装扮演着“次要角色”——封装是为了实现简单的空间转换和片外互连布线。然而,这种情况已经改变。今天,先进封装和异构集成已经发展成为摩尔定律下一阶段的关键推动因素。人们普遍认为,传统的单片集成已无法同时满足未来电子产品的性能、功率和成本需求,因此,催生了“先进封装”和“异构集成”这两个更为关键的领域。在本课程中,我们将探讨传统封装技术和基于 2.5D 和 3D 集成电路的新兴异构集成架构。本课程将探讨这些重要的新集成技术,并了解一些电气、热和热机械设计注意事项。鉴于当今 IC 设计和技术正在发生革命性的变化,课程材料非常及时且令人兴奋。评分:家庭作业:10%(根据努力程度评分)考试:两次课堂考试,每次 22.5%(总计 45%)项目:书面提案:30%
MSE 理学硕士模块篮(2022/2023 学年入学学生)第 1、2 和 3 页:模块列表和其他重要提示第 4 页:毕业要求(无专业)第 5 页:毕业要求(材料创新创业专业)第 6 页:毕业要求(能源与可持续性先进材料专业)核心模块(要求 8 MC)• 对于拥有材料科学与工程学士学位或相关学科的新加坡国立大学毕业生,其课程中包含相关材料模块,若要免除核心模块要求,候选人必须达到总体 CAP > 4.00 或获得至少相当于其学士学位的二级上等荣誉。 • 对于来自海外大学并拥有材料科学与工程学士学位/背景的考生,若要免除核心模块要求,考生需要根据其所在大学课程中相关材料模块的评分标准获得至少 85%(中国大学)的分数。(印度或英国大学至少为 70%)。 • 免除 2 个 MLE 核心模块的学生需要选修 2 个 MLE 选修组模块以满足毕业所需的 MC。只有 MLE 选修课可以替代 MLE 核心。不允许选修其他通用/MIB 选修课。 MLE 核心模块 MLE5001 材料结构与特性基础 MLE5002 材料特性全部 4 个单元,除非另有说明。^ MLE 选修组(要求至少 8 个 MC)
• 讲座 – 讲座视频将介绍概念、展示示例,并为您提供思考和回应的机会。有时,在给出问题解释之前,您会被要求分享您的想法。您始终可以在截止日期之前返回并为您的答案添加解释,以帮助表明您已经从给出的解决方案中学到东西。在 Canvas 网站的“模块”页面的“课程工具及其使用方法”区域中有关于如何执行此操作的讲义。注意:将引入一些文本中未列出的概念,因此观看视频很重要。• 讲座后概念作业 – 这些作业将按照 Canvas 中发布的日期每周结束时每周到期。问题将从本课程的指定电子书中抽取。作业只能通过 Canvas 网站在线提交。禁止通过电子邮件提交。例外:将有一个电子邮件家庭作业。这将在作业中明确指出。• 课后数学作业 – 这些作业将在每个模块结束时按照 Canvas 上公布的日期提交。练习将从本课程指定的电子书中抽取。作业只能通过 Canvas 网站在线提交。禁止通过电子邮件提交。你
2024 年春季 讲师:Eric Vogel 教授,eric.vogel@mse.gatech.edu,Marcus 纳米技术大楼,2133 室 课程:周一,12:30 PM – 1:45 PM,J. Erskine Love 制造大楼,299 室 办公时间:待定 目标:完成本课程的学生将学习将材料成分和结构与态密度联系起来所必需的基本基础知识,态密度决定了几乎所有材料类别(例如有机分子、半导体、金属、绝缘体)的电子、光学和热特性及特性。 目的:电子和声子态的密度和特性决定了材料的许多电子、光学和热特性。本课程提供描述原子、分子和固体中这些状态所必需的基本量子力学基础。完成本课程的学生将学习将材料成分和结构与状态密度联系起来的基本基础知识,状态密度决定了几乎所有材料类别(例如有机分子、半导体、金属、绝缘体)的电子、光学和热性能以及特性。例如,拉曼表征需要了解原子和分子允许的振动模式;光致发光需要了解允许的能量状态和选择规则;热导率需要了解声子状态密度;固体中的电子传输需要了解能带结构。因此,材料科学家或工程师必须具备量子力学的实际知识才能真正理解这些特性和表征技术。虽然将提供将这种理解应用于特定材料的特性和特性的示例作为背景,但应该强调的是,这门课不是一门特性课,不会广泛涵盖电子、光学和热特性本身。这门课需要数学计算;然而,本课程将尝试尽量减少数学的复杂性,以允许材料科学家和工程师获得必要的概念理解。参考资料:Eisberg & Resnick 的书包含大量将要涵盖的材料。但是,要掌握这些材料,拥有来自不同视角的几本书和参考资料会很有帮助。以下内容涵盖了课程的各个方面,但也涵盖了本课程中未包含的主题。
您好,MSEP 雇主 Comagine 正在招聘一名远程临床审查员。雇主联系人是 David Smith 先生,联系方式是 ddsmith@comagine.org。MSEP 专家是 Diana O'Bannon,电话是 5548。Comagine Health 是一家非营利性咨询公司,致力于改善健康并提高医疗保健的有效性和质量。作为公认的质量改进组织 (QIO),我们支持供应商、计划、购买者和消费者,并向州和联邦机构及其他机构提供服务,帮助他们在现有系统下更好地管理医疗保健,并评估、规划和实施更广泛的系统转型。我们与学术界、政府和非营利组织合作,开展由 NIH、CDC、AHRQ、BJA、SAMHSA 等资助的计划。简而言之,我们正在从根本上改变医疗保健。
课程描述 本课程专为具有材料科学与工程、物理学、地球科学、化学、生命科学或相关领域背景的学生而设计。本课程专门为以下学生设计:a) 学习 SEM 成像、衍射和光谱学的基本原理;b) 了解电子-样本相互作用、信号产生和检测;c) 正确解释各种类型的图像和相关的 X 射线光谱和衍射图案;d) 掌握适当的技能来解决实际材料的各种图像和微分析问题。本课程的学习成果包括 i) 理解关键概念和基本原理,ii) 正确选择适当的电子束参数(例如电压、电流、探针尺寸和焦深)以研究不同类型的材料(例如导体、半导体、绝缘体或聚合物),以及 iii) 了解如何消除图像、光谱和衍射图案中的伪影。希望学生专注于解决问题的技能,并熟练地利用现代 SEM 来解决具有挑战性的材料研究问题和产品开发问题。课程内容 本课程首先介绍电子束-样品相互作用,以及此类相互作用如何产生不同类型的有用信号,这些信号携带样品特定信息(形态、结构、元素分布等)。然后将广泛讨论影响各种类型电子探针形成的参数(例如高分辨率成像与微分析)。接下来将讨论不同类型的电子和X射线探测器以及如何使用这些探测器形成可解释的图像和/或光谱。在学期的第一部分,重点是理解探针形成和图像解释的基本原理,重点是如何为特定类型的样品选择合适的电子光学参数。在学期的第二部分,我们将讨论通过X射线对异质样品进行定性和定量成分分析、通过电子背散射衍射(EBSD)图案获取晶体材料的结构信息,以及如何使用低电压(低至数十伏)或可变压力SEM对非导电或湿样品进行成像。将讨论双光束 FIB-SEM(电子和聚焦离子束)显微镜和现代 SEM 中的原子分辨率成像。讲座时间:周一/周三下午 12:00-1:15;地点:CVAC 333(和 ASU Online);讲师:Jingyue (Jimmy) Liu 博士(https://isearch.asu.edu/profile/1816322);办公室:PSF 432A;电子邮件:jliu152@asu.edu。
2023 年秋季学期,我们将迎来 312 名学生,其中包括 143 名渴望学习的本科生和 169 名渴望探索的研究生。我们目前有 24 名创新型教职员工和一名讲师,他们都是该领域的领军学者,还有一支由 7 名敬业的员工组成的团队,他们致力于部门的使命。该部门致力于营造一个安全、关爱、尊重和人道的环境,支持社区的每一位成员成长和发展。我们将继续努力实现学生、教师和员工的多元化。在这个学年,我很高兴看到我们的教师规模和学生人数的潜在增长,以及一些与部门需求和校园及学院优先事项相一致的新举措。我很抱歉这份超长的通讯,因为我们有太多好消息要分享!我期待着收到您的来信,并在我们开始一个令人兴奋的新学年时与您合作!吴俊桥教授,主席 我们的学生和博士后学者 奖项和表彰 • Blumentkranz 夏季奖学金 – Michelle J. Jeong、Ethan Dunsworth • 腐蚀奖 – Mackenzie Farnell、Bella Crouch、Benjamin Lam • 部门引文奖 – Ayush Gupta • Elaine Shen 奖 – Aishwarya Jayadeep、Ayush Gupta、Daniel Hawthorne • 桂静奖 – Shu Wang、Tarun Allaparti、Haowen Hu、Peichen Zhong、Yu-Jen Chiu • MSE 研究生公平与包容基金 – Enze Chen、Mark Ma • Ross Tucker 奖 – Maria Folgueras • Vedensky 奖 – Nathan Szymanski • Gareth Thomas 奖 – Emma Vargo • 杰出 GSI 奖 – David Cook、Zehao He • MRS 银奖 – KyuJung Jun、Tina Chen、Jimin Kim • 福布斯 30 岁以下 30 强 – Jiachen Li • DoE CSGF 奖学金– Luis Rangel DaCosta • DOD NDSEG 研究员 – Daniel Evans、Madelyn Payne
•非居民外国人 - 作为非居民外国人,如果您不选择直接转向美国IRA或美国雇主计划,则需要Mosers扣留30%的人来支付联邦税款。如果扣留的金额超过了您欠下的税款(如您进行60天的翻车时可能发生的税款),则可以通过提交1040nr表格并附上您的表格1042-S来要求退还所得税。如果您声称自己有权根据所得税条约降低预扣率,请参见W-8BEN表格。请参阅美国外国外国税指南519和IRS出版物515,请参见IRS出版物515,扣除非居民外国人和外国实体的税收,以获取更多信息。
1。简介亚利桑那大学是一项研究I大学,在公立大学中排名第21位,在美国所有大学的研究活动中排名第34位。材料科学和工程系提供了跨学科的研究环境,其活动涵盖光子和电子材料和过程,计算材料科学,高温陶瓷和复合材料,能量材料,玻璃化学和物理学,生物材料,聚合物和聚合物和混合材料,属性科学,金属科学以及保护科学。MSE教师拥抱这个多学科的环境,在整个大学举行了诸如光学科学,电气和计算机工程,化学工程,化学,化学,物理,Bio5和人类学等课程的联合任命。这些互动极大地增强了学生研究的机会,可以通过积极的协作扩展到这些重叠的领域。我们的学术课程包含大约60名研究生,这些研究生培养了一个紧密联系的环境和敬业的教师。