冶金与材料工程是一门跨学科分支学科,主要研究如何将矿石转化为产品,重点是设计、提取、加工和表征航空航天、汽车、能源、电子和医疗保健应用的材料。以下是该部门的重点领域:(a) 工艺冶金学、(b) 结构材料、(c) 功能材料和 (d) 计算材料工程。工艺冶金学涉及矿物选矿和金属提取,而结构材料则涉及了解工艺-微观结构-性能相关性,以扩大给定材料的应用。在功能材料研究中,研究了用于特定功能(例如能量收集、医疗保健和信息处理)的材料。计算材料工程提供从原子到宏观尺度的材料理解,并有助于材料选择、合金设计和冶金工艺的改进。
资金主要提供给以下领域的创新项目:• 可持续的先进能源材料 • 创新的表面、涂层和界面 • 高性能复合材料 • 功能材料 • 应对环境挑战的材料 • 新一代先进电子产品材料
GOAL WISE 将推动向可持续社会的转变,同时推动材料科学的科学前沿迈向新视野,使瑞典成为该领域的领先国家。WISE 旨在探索和研究针对以下主题领域的先进功能材料:
1 中国南京大学,南京2号2中国北京,中国北京5中国北京大学,中国北京6个国家固态微观结构实验室,江苏,江苏,人造功能材料的主要实验室,工程和应用科学学院,南京大学,南京,南京,中国7史坦福大学7史坦福大学同步辐射灯,SLAC国家加速实验室,Quartia of Quorm Loaderia中国杭州吉安理工大学应用物理系的省省9跨大规模量子科学研究所,东京大学,东京113-0033,日本中国南京大学,南京2号2中国北京,中国北京5中国北京大学,中国北京6个国家固态微观结构实验室,江苏,江苏,人造功能材料的主要实验室,工程和应用科学学院,南京大学,南京,南京,中国7史坦福大学7史坦福大学同步辐射灯,SLAC国家加速实验室,Quartia of Quorm Loaderia中国杭州吉安理工大学应用物理系的省省9跨大规模量子科学研究所,东京大学,东京113-0033,日本中国南京大学,南京2号2中国北京,中国北京5中国北京大学,中国北京6个国家固态微观结构实验室,江苏,江苏,人造功能材料的主要实验室,工程和应用科学学院,南京大学,南京,南京,中国7史坦福大学7史坦福大学同步辐射灯,SLAC国家加速实验室,Quartia of Quorm Loaderia中国杭州吉安理工大学应用物理系的省省9跨大规模量子科学研究所,东京大学,东京113-0033,日本中国南京大学,南京2号2中国北京,中国北京5中国北京大学,中国北京6个国家固态微观结构实验室,江苏,江苏,人造功能材料的主要实验室,工程和应用科学学院,南京大学,南京,南京,中国7史坦福大学7史坦福大学同步辐射灯,SLAC国家加速实验室,Quartia of Quorm Loaderia中国杭州吉安理工大学应用物理系的省省9跨大规模量子科学研究所,东京大学,东京113-0033,日本中国南京大学,南京2号2中国北京,中国北京5中国北京大学,中国北京6个国家固态微观结构实验室,江苏,江苏,人造功能材料的主要实验室,工程和应用科学学院,南京大学,南京,南京,中国7史坦福大学7史坦福大学同步辐射灯,SLAC国家加速实验室,Quartia of Quorm Loaderia中国杭州吉安理工大学应用物理系的省省9跨大规模量子科学研究所,东京大学,东京113-0033,日本中国南京大学,南京2号2中国北京,中国北京5中国北京大学,中国北京6个国家固态微观结构实验室,江苏,江苏,人造功能材料的主要实验室,工程和应用科学学院,南京大学,南京,南京,中国7史坦福大学7史坦福大学同步辐射灯,SLAC国家加速实验室,Quartia of Quorm Loaderia中国杭州吉安理工大学应用物理系的省省9跨大规模量子科学研究所,东京大学,东京113-0033,日本中国南京大学,南京2号2中国北京,中国北京5中国北京大学,中国北京6个国家固态微观结构实验室,江苏,江苏,人造功能材料的主要实验室,工程和应用科学学院,南京大学,南京,南京,中国7史坦福大学7史坦福大学同步辐射灯,SLAC国家加速实验室,Quartia of Quorm Loaderia中国杭州吉安理工大学应用物理系的省省9跨大规模量子科学研究所,东京大学,东京113-0033,日本中国南京大学,南京2号2中国北京,中国北京5中国北京大学,中国北京6个国家固态微观结构实验室,江苏,江苏,人造功能材料的主要实验室,工程和应用科学学院,南京大学,南京,南京,中国7史坦福大学7史坦福大学同步辐射灯,SLAC国家加速实验室,Quartia of Quorm Loaderia中国杭州吉安理工大学应用物理系的省省9跨大规模量子科学研究所,东京大学,东京113-0033,日本中国南京大学,南京2号2中国北京,中国北京5中国北京大学,中国北京6个国家固态微观结构实验室,江苏,江苏,人造功能材料的主要实验室,工程和应用科学学院,南京大学,南京,南京,中国7史坦福大学7史坦福大学同步辐射灯,SLAC国家加速实验室,Quartia of Quorm Loaderia中国杭州吉安理工大学应用物理系的省省9跨大规模量子科学研究所,东京大学,东京113-0033,日本
印度政府农业和农民福利部,庞迪克里卡拉卡尔政府,2021年12月24日。3。泰米尔纳德邦化学科学高级科学家奖,2018年,政府。。4。泰米尔纳德邦科学家奖(TANSA-2017-2017),政府。。5。科学顾问(荣誉职位),日本SPD实验室2014年迄今为止。6。当选为科学院同胞,钦奈,2018年。7。赞赏奖 - 2018年,卡拉库迪阿拉加帕大学。8。最佳研究人员奖 - 2017年,EET CRS -17。9。Alagappa卓越研究奖(2016-2017),Alagappa University,Karaikudi。 10。 在PSN College国际功能材料会议上获得的最佳纸张奖Alagappa卓越研究奖(2016-2017),Alagappa University,Karaikudi。10。在PSN College国际功能材料会议上获得的最佳纸张奖
本期特刊旨在介绍先进功能材料的受控合成和改性策略的最新趋势,这些材料在环境污染控制以及能源生成、转换和储存的吸附、催化和膜分离技术的开发中发挥着至关重要的作用。从材料科学的角度来看,近年来人们对功能材料的合成和改性策略表现出浓厚的兴趣,例如(但不限于)金属氧化物、金属纳米粒子、半导体、金属有机骨架、天然微结构材料、(生物)聚合物、高岭石/粘土、碳氮化物、纳米流体、碳基纳米复合材料等。由于这些材料的独特性质,人们开始关注这些先进材料的分子设计与环境和能源领域中各种催化和吸附介导的转化反应的结构活性之间的关系[...]如需进一步阅读,请点击特刊网站的链接:https://www.mdpi.com/journal/separations/special_issues/O1RS696HQU
金属有机框架(MOF)是最具吸引力的功能性多孔材料之一。但是,它们的加工性和处理性仍然是一个重大挑战,因为MOF通常由于其结晶性而以粉末形式出现。将MOF和纤维素底物结合到制造工程材料提供了理想的解决方案,可以扩大其作为功能材料的利用。MOF/纤维素复合材料进一步提供了MOF的显着机械性能,可调孔隙度和可访问的活性位点。在这篇综述中,我们总结了MOF/纤维素复合材料的当前最新制造路线,其特定重点是利用三维生物基于生物的纤维素支架的独特潜力。我们强调了它们作为气相和液相的吸附剂的利用,用于抗菌和蛋白质固定,化学传感器,电能量存储和其他新兴应用。此外,我们讨论了高级功能材料的MOF/纤维素复合材料领域的当前局限性和潜在的未来研究方向。
(1)开发与碳捕获和利用率及规模相匹配的 RCC 技术(2)RCC 系统在转换过程中不得损害捕获材料(即捕获材料必须可回收利用)(3)由吸附剂和催化活性组分组成的双功能材料。例如,氧化钙 (CaO) 可用作吸附剂,金属物质可催化吸附的 CO2 的转化。
连续国际硕士学位课程的毕业生拥有材料科学方面的高级知识和技能,重点是功能材料领域。他们了解固体的详细而复杂的理论,特别是功能材料,并能将这些理论应用于材料科学的各种问题。他们能够利用这些知识来规划和开发自己的项目。毕业生可以独立操作、检查和评估当代标准技术以及研究所在制备和分析领域当前研究中的特殊实验和过程。在学习过程中,毕业生学会独立解决复杂的科学问题,即使在时间压力和成功压力下也是如此。他们已经获得了分析和构建问题的能力,以便使用适当的技术和方法对其进行充分调查。他们学会通过系统的文献研究来支持这一点,并开发解决问题的新方法。毕业生能够解决相关学科的问题并批判性地评估他们的工作。在跨学科讨论中,他们给予和接受建设性的批评。在实践过程中的团队合作使毕业生能够发展和提高他们实现宽容和高效团队合作的能力。该项目的国际化定位使毕业生能够发展和加强个人的跨文化技能。由于该学位课程完全以英语授课,并且由于其国际环境,学生能够获得非常好的语言知识。在众多模块中,毕业生学习用英语准备文本、出版物和演示文稿。他们可以使用英语来介绍自己和主题,并自信地领导讨论。凭借这些技能和知识,毕业生非常适合功能材料领域的研究和开发。材料科学领域广泛而深入、扎实的知识相结合,为他们提供了在工业和研究机构工作的机会。他们能够以运营或顾问的身份担任大型国际集团的项目负责人或团队成员。