成功完成本模块后,学生应能够 ► 系统地了解晶体结构在材料特性中的作用。 ► 批判性地评估相图、等温转变图和连续冷却转变图与理解真实合金及其微观结构的相关性。 ► 展示对关键领域(例如扩散、缺陷、转变类型)与设计、加工和利用真实合金的当前问题的相关性的批判性认识。 ► 系统地了解金属材料中微观结构、加工和工程特性之间的复杂相互作用。
教育经历 1980-84 英国剑桥大学冶金与材料科学博士学位 1980-81 英国剑桥大学自然科学研究生学习证书 1975-80 印度理工学院、贝拿勒斯印度教大学冶金工程技术学士学位 专业经历 2014 年至今 冶金与材料工程系教授、系主任、Freeport McMoRan 冶金与材料工程杰出教授 2009-2014 路易斯安那大学拉斐特分校材料科学与工程杰出教授(化学工程系) 2013-14 材料研究与创新研究所所长(创始所长 - 2013 年) 2013-14 路易斯安那大学拉斐特分校路易斯安那加速器中心副主任 2004-14 路易斯安那大学拉斐特分校结构与功能材料中心主任拉斐特(创始主任 - 2001 年构思,2004 年成立并获批准) 2001-14 路易斯安那大学拉斐特分校 Stuller 冶金学讲座教授兼教授 2012-至今 中国东北大学名誉教授 1984-98 印度国防冶金研究实验室科学家 研究兴趣 高强度高韧性组合金属和合金;纳米结构材料;生物材料;先进性能材料;能源系统材料;聚合物纳米复合材料 - 特别关注加工-微观结构-性能关系;变形和断裂。这些感兴趣的领域涉及使用广泛的材料表征技术,包括透射和扫描电子显微镜、电子背散射衍射 (EBSD)、电子断层扫描、原子力显微镜和机械测试。奖项、荣誉和专利 2013 年印度贝拿勒斯印度教大学杰出校友奖 2013 年路易斯安那大学拉斐特分校创新者奖 2012 年美国专利 (8197890 B2),“制造磁性纳米棒的方法。” 2011 年美国专利 (7964013 B2),“用于超高密度存储介质的 FeRh-FePt 核壳纳米结构。” 2009 年杰出大学教授 2009 年美国专利 (7504130 B1),“合成具有磁核和光催化壳的抗菌纳米粒子的方法:TiO 2 -NiFe 2 O 4 体系。” 2009 年美国专利 (7635518),“树枝状磁性纳米结构及其制造方法。” 2007 年英国材料研究所颁发的 2007 年 Charles Hatchett 奖。 2007年荣获英国材料学会颁发的2007年度复合材料奖。
然而,总体观察结果仍然正确:该行业的行业重心向亚洲的转移尤其显着。电缆行业仍然保留着工业场地,但法国正在对这些工业场地进行合理化改造。只有电子分包是一个例外,其生产基地众多,但该行业的面貌已经发生了巨大变化。该行业的几乎所有巨头在关闭和搬迁生产单位后都离开了法国。只有小型网站仍然专注于中小型系列,并且明显专业化于专业网点。我们会注意到法国出现了一些中等规模的企业,但与该行业的全球巨头相比,它们仍然相形见绌。
金属在受到重复的循环载荷时会出现疲劳损坏。每个循环中的应力大小不足以在单个循环中导致失效。因此,需要大量的循环才能导致疲劳失效。重要的是,疲劳裂纹在远低于金属单调抗拉强度的应力水平下成核和生长。裂纹以非常小的量连续前进,其增长率由载荷大小和部件的几何形状决定。人们对钢的疲劳进行了大量研究。在此背景下,首先简要描述了碳钢和低合金钢中的主要微观结构以及这些微观结构的相变。随后,描述了疲劳机制的一些基本方面的知识,特别强调了疲劳寿命预测方法的发展。
45 粉末冶金标准:支持全球行业的发展 粉末冶金行业标准的制定可以追溯到 20 世纪 30 年代。然而,直到 1968 年,国际标准组织 (ISO) 才通过成立技术委员会 TC 119 开始采用粉末冶金标准,该委员会的工作至今仍在继续。在本文中,Brian James 博士探讨了行业需要标准的原因,并强调了标准的用途。本文讨论了受国家机构和粉末冶金行业协会影响很大的粉末冶金标准的制定。本文还回顾了最近的发展,并强调了随着标准的发展和适应新工艺和新技术而正在进行的活动。
粉末冶金行业标准的制定可以追溯到 20 世纪 30 年代。然而,直到 1968 年,国际标准组织 (ISO) 才通过成立技术委员会 TC 119 开始采用粉末冶金标准,该委员会的工作至今仍在继续。在本文中,Brian James 博士探讨了行业需要标准的原因,并强调了标准的作用。本文讨论了粉末冶金标准的制定,该标准的制定受到国家机构和粉末冶金行业协会的极大影响。本文还回顾了最近的发展,并强调了随着标准的发展和适应新工艺和技术而正在进行的活动。
在过去的十年中,我们见证了机载电磁勘测领域的重大技术进步。虽然在大多数情况下,这些进步是对 1967 年之前已存在的基本系统的改进,但它们构成了数据质量的重要丰富。因此,加拿大机场测量行业引入了多频率和多分量工作,降低了噪声和漂移水平,并增加了记录带宽。数字数据记录技术的引入伴随着这些变化是很正常的;因此可以实施更复杂的数据缩减和解码方法。
在过去的十年中,我们见证了机载电磁勘测领域的重大技术进步。虽然在大多数情况下,这些进步是对 1967 年之前已存在的基本系统的改进,但它们构成了数据质量的重要丰富。因此,加拿大机场测量行业引入了多频率和多分量工作,降低了噪声和漂移水平,并增加了记录带宽。数字数据记录技术的引入伴随着这些变化是很正常的;因此可以实施更复杂的数据缩减和解码方法。