Suneel K ODAMBAKA kodambaka@ucla.edu 2D 层状材料;超韧陶瓷 Ximin HE ximinhe@ucla.edu 仿生材料 Ya-Hong X IE yahong.xie@gmail.com 纳米电子学;生物传感器 Yang Y ANG yangy@ucla.edu 有机和无机光伏
• 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%
请告诉我,如果您有需要住宿的记录的残疾或特殊需求。我们将根据Autapts办公室(http://www.adapts.gatech.edu)进行适当的住宿。但是,必须提前安排(在前两周内)。电子设备所有电子设备(手机,智能手机,笔记本电脑,平板电脑和类似设备),可用于查看Internet网页,或在课堂上关闭语音,数据,文本或图形消息来传达语音,数据,文本或图形消息。您可能拥有的唯一电子设备并在考试期间使用的是商用计算器。参考文献1。讲义 - 要发布在Canvas 2。R. A. Hinrichs和M. H. Kleinbach,Energy:其使用与环境,2005年3。D. R. Lovett,晶体的张量特性,1999年; QD 911.L69 4。J.F.nye,晶体的物理特性,牛津,第三版,2001。5。T. Ikeda,《压电基础》,牛津,1990年。6。E. Subbarao编辑,固体电解质及其应用,全体会议,第二版,1991年 - QD 565。S665 7。R. P. O'Hayre等,燃料电池基础,2009年8。Robert A. Huggins,高级电池:材料科学方面,2008 9。 有关太阳能的其他参考文献将在以后给出的带有呼叫号码的参考文献可从图书馆获得,并将放置在图书馆的2小时储备上。Robert A. Huggins,高级电池:材料科学方面,2008 9。有关太阳能的其他参考文献将在以后给出的带有呼叫号码的参考文献可从图书馆获得,并将放置在图书馆的2小时储备上。
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。
此政策将帮助您在我们回复您之前找到潜在答案,也有助于防止我们多次回答类似的问题或疑虑。如果您找不到问题的答案,请先将您的问题发布到讨论论坛。这可能是关于截止日期、作业、技术问题以及与课程一般相关的其他项目的问题;尤其是其他人可能也有疑问的项目。在那里,知道答案的同学或教师可以回答您的问题,让所有学生受益。当您知道答案时,我们鼓励您在社区论坛讨论区回答其他学生的问题,以便帮助及时提供帮助。如果您有个人性质的问题,例如与个人紧急情况有关、要求澄清作业成绩或其他需要私下沟通的问题,欢迎您通过电子邮件或电话联系教师。我们希望您先尝试给我们发送电子邮件。我们通常会在周一至周四上午 10 点至下午 2 点之间回复电子邮件和电话留言,请至少等待 18 小时以便我们回复。
R. G. Kelly rgk6y@virginia.edu课程描述:无论如何,这课是关于什么? 在整个人类历史上,可用的材料非常严格地确定了历史学家使用主要材料来描述关键时期的日常生活质量:石器时代,青铜时代,铁器时代等。 这些年龄相互建立的;铁并没有完全取代青铜,但由于其更好的特性,它的创造给了我们更多的选择。铁比青铜强,但青铜的持续时间更长。 铝合金的发明使空气行进能够承受结构上的力。 因此,发动机仅需移动飞机本身而做的工作较少,因此它可以携带更多的人或货物。 今天,存在超过160,000个材料,我们每天都与广泛的材料进行互动,而没有再考虑它们的工作方式。 材料科学为我们提供了一个框架,以了解材料如何工作以及我们如何控制使它们对我们有用的各种属性。 这是对物理,化学和数学的混搭,可产生能够使用我们使用的每个物理结构的材料。 不过,这并不是全部的Mai Tais和Shuffleboard。 仅五种材料的生产,使用和处置创造了所有CO 2的10%,对它们的需求将在未来30年内翻一番。 此外,所需的原材料在全球范围内不均匀,导致差异占据成本并享受福利。 您将了解特定材料发挥的特定角色,以了解世界。R. G. Kelly rgk6y@virginia.edu课程描述:无论如何,这课是关于什么?在整个人类历史上,可用的材料非常严格地确定了历史学家使用主要材料来描述关键时期的日常生活质量:石器时代,青铜时代,铁器时代等。这些年龄相互建立的;铁并没有完全取代青铜,但由于其更好的特性,它的创造给了我们更多的选择。铁比青铜强,但青铜的持续时间更长。铝合金的发明使空气行进能够承受结构上的力。因此,发动机仅需移动飞机本身而做的工作较少,因此它可以携带更多的人或货物。今天,存在超过160,000个材料,我们每天都与广泛的材料进行互动,而没有再考虑它们的工作方式。材料科学为我们提供了一个框架,以了解材料如何工作以及我们如何控制使它们对我们有用的各种属性。这是对物理,化学和数学的混搭,可产生能够使用我们使用的每个物理结构的材料。不过,这并不是全部的Mai Tais和Shuffleboard。仅五种材料的生产,使用和处置创造了所有CO 2的10%,对它们的需求将在未来30年内翻一番。此外,所需的原材料在全球范围内不均匀,导致差异占据成本并享受福利。您将了解特定材料发挥的特定角色,以了解世界。在本学期结束时,您将能够将物质组成(食谱),处理(我们如何制作)连接到从原子级到宏观级别的属性(其功能)。你们中的大多数人都不会成为材料科学家,但是你们所有人都会花在解决问题的余生中。在本课程结束时,您将学习一个系统的解决问题的分析框架,无论您遵循哪种职业道路,它都会为您服务。此外,所有人都将在不同大小和作品的团队中工作。这些团队的目标通常是找到解决问题的解决方案,因此您将尊重和有效地发展团队所需的技能。学习目标:在本课程结束时您将如何做?
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,在解释问题之前,会要求您分享您的想法。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了很多东西。在 Canvas 网站的“模块”页面的“课程工具及其使用方法”区域中,有一份关于如何执行此操作的讲义。注意:将介绍一些文本中未列出的概念,因此观看视频非常重要。讲座后个人作业 – 这些作业将在每个周末按照 Canvas 中公布的日期每周截止。问题将从本课程的指定电子书中抽取。它们只能通过 Canvas 网站在线提交。不接受电子邮件提交。讲座后小组作业 – 这些作业将在每个模块结束时按照 Canvas 中公布的日期截止。练习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。不能通过电子邮件提交。您可以与同学一起完成作业,但要负责上传自己的作业以供评分。家庭作业问题将包括各种类型的问题:
相关出版物和IPS•分离肽的分离肽,用于直接的胞质输送和大分子疗法的氧化还原激活释放。自然化学卷。14,274-283,2022。•氧化还原反应性分离肽是CRISPR/CAS9基因组编辑机械的通用输送工具,ACS Nano 17,16957-16606,2023。•肽凝聚和使用方法,美国专利11,179,342 B2。•用于肽凝聚酸酯及其使用方法的分离肽。美国专利申请号2023 0279 061。
•评估不合格的影响:管理层应评估任何不合规的影响与MSE付款和/或与供应商在财务报表,税收负债等方面的持续争议有关的影响。例如,从2023-24财年开始的生效,如果在45天内未能在45天内进行付款,则不允许公司从应税收入中扣除应税收入的支出(在付款年内将作为费用作为费用)。这将导致暂时的差异/时间差异,因此,需要根据IND AS/会计标准定义的原则确认递延税项资产。
Malshe博士是R. Eugene和Susie E. Goodson机械工程学教授,Purdue University的材料与制造研究实验室(MMRL)的主任。 他对学术和工业兴趣的领域是先进的制造业,食物衣穿衣服和重新确立的生活不安全感,生物启发的材料以及设计和系统整合。 他已经重叠了24年的学术和重叠的15年工业创业经验。 他感兴趣的应用领域是食品和农业制造,机械系统和太空制造业。 他有225个同行评审的出版物,并在美国和世界各地发表了105个主题演讲,并邀请了演讲。 他拥有22份专利,其中有65种以上的产品在全球范围内的许多工业领域进行商业化和推出。 Malshe已培训了67名毕业生和博士后学生,以及超过1250名工业的本科生和年轻的专业工程师。 他还与高中广泛合作,以提高学生学习成功。 Malshe的著名荣誉包括:美国国立工程学院(NAE)的会员资格“用于纳米制造的创新,对多个行业的影响”;制造协会(SME)的David Dornfeld Blue Sky Manufacturing Ideas授予“工厂 - 空间”; SME-S.M。Malshe博士是R. Eugene和Susie E. Goodson机械工程学教授,Purdue University的材料与制造研究实验室(MMRL)的主任。他对学术和工业兴趣的领域是先进的制造业,食物衣穿衣服和重新确立的生活不安全感,生物启发的材料以及设计和系统整合。他已经重叠了24年的学术和重叠的15年工业创业经验。他感兴趣的应用领域是食品和农业制造,机械系统和太空制造业。他有225个同行评审的出版物,并在美国和世界各地发表了105个主题演讲,并邀请了演讲。他拥有22份专利,其中有65种以上的产品在全球范围内的许多工业领域进行商业化和推出。Malshe已培训了67名毕业生和博士后学生,以及超过1250名工业的本科生和年轻的专业工程师。他还与高中广泛合作,以提高学生学习成功。Malshe的著名荣誉包括:美国国立工程学院(NAE)的会员资格“用于纳米制造的创新,对多个行业的影响”;制造协会(SME)的David Dornfeld Blue Sky Manufacturing Ideas授予“工厂 - 空间”; SME-S.M。WU研究实施奖;三项Edison创新奖;美国小企业协会颁发的Tibbett奖,由EPA成功的技术转移; R&D 100奖,(创新的“奥斯卡”);国际1。生产工程学院(CIRP),2。美国材料学会(ASM),第3章。美国机械工程学会(ASME)和4。多个最佳纸张奖;纳米企业联盟的终身成就奖和大多数感兴趣的纳米技术领导者奖; NSF的“发现”下的特殊认可,用于新的过程,“使用NanoEdm”低于20 nm的尺度加工的电气光刻(EPL)”。