在2024年12月9日至11日,针对SVPUAT MEERUT的研究生和博士学位研究学者组织了为期3天的“农业情报(AI)/机器学习(ML)(AIML4AGRIS-2024)”。这个特定的研讨会是在Hon'ble副校长K K Singh Sir博士的愿景和指导下组织的,并获得了SVPUAT MEERUT技术学院院长B R Singh博士的支持和指导。该研讨会由Pushpendra K Singh博士协调。教授和Khushboo Roy女士,Asstt。 SVPUAT MEERUT技术学院教授。 该研讨会是由SVPUAT MEERUT院长Vivek教授的主席,由Svpuat Meerut和Svpuat Meerut院长B R Singh博士担任主席。 该研讨会的重点是传授有关人工智能(AI)和机器学习(ML)工具,大数据分析及其在不同领域的应用,例如农业/生物技术/兽医科学和AH/技术/技术/农业工艺工程与食品工程和技术技术的不同领域的应用。 有30多名学生参加了这次研讨会,参与者学会了如何在其研究工作中应用这些最新技术以使其成为国际标准。 由IIT Roorkee的教师进行的讲座和动手会议:Ashutosh Sharma教授,Syed Khateeb Ahmad先生,Masood Ansar先生,Nikunj Mangukia先生; Nih Roorkee的Vishal Singh博士和Harsh upadhyay博士,Aprajita Singh女士,Ankita女士和来自印度Esri的Archita Dey女士教授和Khushboo Roy女士,Asstt。SVPUAT MEERUT技术学院教授。 该研讨会是由SVPUAT MEERUT院长Vivek教授的主席,由Svpuat Meerut和Svpuat Meerut院长B R Singh博士担任主席。 该研讨会的重点是传授有关人工智能(AI)和机器学习(ML)工具,大数据分析及其在不同领域的应用,例如农业/生物技术/兽医科学和AH/技术/技术/农业工艺工程与食品工程和技术技术的不同领域的应用。 有30多名学生参加了这次研讨会,参与者学会了如何在其研究工作中应用这些最新技术以使其成为国际标准。 由IIT Roorkee的教师进行的讲座和动手会议:Ashutosh Sharma教授,Syed Khateeb Ahmad先生,Masood Ansar先生,Nikunj Mangukia先生; Nih Roorkee的Vishal Singh博士和Harsh upadhyay博士,Aprajita Singh女士,Ankita女士和来自印度Esri的Archita Dey女士SVPUAT MEERUT技术学院教授。该研讨会是由SVPUAT MEERUT院长Vivek教授的主席,由Svpuat Meerut和Svpuat Meerut院长B R Singh博士担任主席。该研讨会的重点是传授有关人工智能(AI)和机器学习(ML)工具,大数据分析及其在不同领域的应用,例如农业/生物技术/兽医科学和AH/技术/技术/农业工艺工程与食品工程和技术技术的不同领域的应用。有30多名学生参加了这次研讨会,参与者学会了如何在其研究工作中应用这些最新技术以使其成为国际标准。由IIT Roorkee的教师进行的讲座和动手会议:Ashutosh Sharma教授,Syed Khateeb Ahmad先生,Masood Ansar先生,Nikunj Mangukia先生; Nih Roorkee的Vishal Singh博士和Harsh upadhyay博士,Aprajita Singh女士,Ankita女士和来自印度Esri的Archita Dey女士在MATLAB和Python平台上进行了诸如作物产量预测和流流量预测之类的课程。ESRI团队进行了关于地理和环境软件的讲座及其在农业科学中的适用性。审判功能是在2024年12月11日进行的,SVPUAT MEERUT是登记官Ramji Singh教授。Br Singh博士,院长,技术学院兼该职能主席欢迎首席嘉宾。首席嘉宾和董事长向本研讨会的参与者分发证书。
最后更新时间:2020 年 2 月 27 日 简介 化学工程硕士学位是多个创新工业领域取得职业成功的关键。智能材料、可持续能源生产过程、工业生物技术和先进的制药应用只是化学工程师的专业知识获得高度回报的部分领域。化学和石油天然气工业等传统的世界参与者正在经历日益创新和国际化,因此要求所招募的化学工程师具备全球能力和更高的资质。化学与过程工程硕士的 STEM(能源和材料的可持续技术和生物技术)课程旨在应对这些挑战。该课程为期两年,为硕士“第二周期学位”,完全以英语授课,并根据“博洛尼亚进程”获得官方认可。该课程要求学生获得 120 ECTS,分为四个学期。课程结束后,将授予“化学和工艺工程硕士学位”(Laurea Magistrale in Ingegneria Chimica e di Processo,Classe LM-22),该学位在意大利法律下有效。大多数课程和实验室都在位于博洛尼亚 Via Terracini 34 的全新实用工程大楼内进行,该大楼通过公交线路与中央火车站相连。
“什么是微纤维和纳米纤维复合材料?来自Polymer Blends的微型和纳米纤维纤维复合材料(MFC和NFC)中的基本概念,表征和应用”,由Woodhead Publications(Elsservier of Elsvier of Elsvier),英国,2017年,2017年,57-72,(引用 - 04年10月11日)出版。“杂种材料的合成和摩擦学应用中的环氧混合复合材料的制造和摩擦学行为”,由Wiley Publications出版,2018年,163-196,(第23年10月11日,第23页,第23页)。“汽车应用:强化材料组件”在聚合物应用的百科全书中“杂化纤维复合材料中乙烯基酯的杂化绿色复合材料的机械和摩擦学特性的表征”。材料,制造,工艺工程,Khan等。(ed。):Wiley Publications,ISBN:978-3-527-34672-1,2020年9月,217-248。“在聚合物复合材料的摩擦学中,填充物的填充剂的协同作用在粘合剂和磨料的磨损中”:表征,性质和应用,Sanjay等。(ed。):Elsevier出版物,pp。321-354,ISBN:978-0-12-819767-7,2020年9月。“基于菠萝叶纤维的杂化复合材料的热性能”在天然纤维增强的杂化聚合物复合材料中:热性质和应用,K。Senthilkumar等。(ed。),Wiley出版物,德国,https://doi.org/10.1002/9783527831562.CH7,于2021年12月10日出版。(引用 - 01,截至10月23日)期刊出版物(国际)
6 Vivek Shukla FDT博士1025,乳制品技术,动物和种植产品B.Tech Food Engg。和技术7 Vilas Shirhatti FDT 1051,Nutraceuticals&功能性食品B.Tech Food Engg。和技术8 Lakshmi E. Jayachandran FDT 2001,餐饮技术M.Tech Food Engg。和技术9 Shantanu Samant FDT博士2005年,碳水化合物化学和技术M.Tech Food Engg。和技术10 Jyoti G. Baliga FDT 2008,食品分析中的综合技术M.Tech Food Engg。和技术11 Jyoti G. Baliga FDT 2023,食品包装科学与技术M.Tech Food Engg。和技术12 Subha Nishtala FDT Dr. 2021,食品标准与安全法规M.Tech Food Engg。和技术13 N. Ramasubramanian FDT 2056,食品科学与技术概论M.Tech Food Engg。和技术14 Sagar Gokhale FDT Dr. 2053,食品工艺工程基础知识M.Tech Food Engg。和技术15 Jyoti G. Baliga FDT博士2008年,食品分析中的综合技术M.Tech(FBT)食品工程。和技术16 Jyoti G. Baliga FDT 2023博士,食品包装科学与技术M.Tech(FBT)食品工程。和技术17 Subhaprada Nishtala女士FDT 2021,食品标准与安全法规M.Tech(FBT)食品工程。和技术18 Rohini Sharma FDT Dr. 2021,食品标准与安全法规M.Tech(FBT)食品工程。和技术
John Avery,项目管理总监,Geysers Power Company, LLC Brad Backlin,机械工程经理,Geysers Power Company, LLC Brian Benn,工程项目经理,Geysers Power Company, LLC Tim Conant,地热工程总监,Geysers Power Company, LLC Dean Cooley,资产管理总监,Geysers Power Company, LLC John Farison,工艺工程总监,Geysers Power Company, LLC Julio Garcia,地热生产分析经理,Geysers Power Company, LLC James Kluesener,区域运营副总裁,Geysers Power Company, LLC Samuel Mason,项目经理,Geysers Power Company, LLC Leslie Morrison,化学工程师,Geysers Power Company, LLC Kevin Petersen,工厂经理,中央运营,Geysers Power Company, LLC Sarah Pistone,油藏工程师,Geysers Power Company, LLC Jericho Reyes,生产工程师,Geysers Power Company, LLC Guy Tipton,资产管理总监,Geysers Power Company, LLC Karl Urbank,Geysers Power Company, LLC 总厂经理 Mark Walters,Geysers Power Company, LLC 高级地质学家 Melinda Wright,Geysers Power Company, LLC 高级地质学家/地球化学家 Alan Balzer,Geysers Power Company, LLC 项目经理 Scott Cameron,Geysers Power Company, LLC 隔离与电气技术员 Brian Bastoni,Geysers Power Company, LLC 隔离与电气技术员 Tony Derenia,Geysers Power Company, LLC 隔离与电气技术员 William Tallman,Geysers Power Company, LLC 隔离与电气技术员
• 美国国家工程院院士 (2020–) • Maybelle Leland Swanlund 捐赠讲席教授 (2019–) • 贝克曼研究所精神与愿景奖 (2019) • 工程科学学会工程科学奖章 (2018) • 最佳石油和天然气研究项目奖,IChemE 全球奖 (2016) • 实验力学学会 Hetényi 奖 (2016) • 工程学院 Drucker 杰出教师奖 (2014) • 实验力学学会研究员 (2012) • Frocht 奖 — 年度实验力学教育家,实验力学学会 (2011) • Lazan 奖 — 因在实验力学方面的杰出技术贡献,实验力学学会 (2011) • 最佳论文奖,实验力学学会、生物系统和材料技术分部 (2010) • NASA 认可证书 —自修复内胆材料 (2009) • S CIENTIFIC A MERICAN 50 (2007) - 表彰其在自修复材料的技术进步 • 特拉华大学机械系 工程杰出校友 (2007) • 工程科学学会会员 (2007) • Donald Biggar Willett 工程学教授 (2005–2019) • 实验力学学会 Hetényi 奖 (2004) • 伊利诺伊大学香槟分校大学学者 (2002) • 特拉华大学杰出成就校长奖 (2002) • 美国复合材料学会最佳论文奖 (2002, 2003) • 大学。伊利诺伊杰出工程顾问奖(2002、1999、1998、1992) • 科技博物馆创新奖入围者 - 造福人类的技术(2001) • Robert E. Miller 教学卓越奖(1999) • 伊利诺伊大学本科生研究卓越奖(1999) • 海军研究办公室青年研究员奖(1992) • 先进材料与工艺工程国际研究生奖(1989) • 海军研究办公室研究生研究员(1986-89) • Tau Beta Pi 百年研究生研究员(1986-87) • Tau Beta Pi、Pi Tau Sigma、Phi Kappa Phi 荣誉协会
4. 制定有毒有机物管理计划的指导 如前所述,常规 TTO 监测的一种替代方案是制定有毒有机物管理计划 (TOMP)。此选项适用于电镀、金属表面处理和电气及电子元件(第一阶段和第二阶段)类别的受监管工业用户。TOMP 必须指定所使用的有毒有机化合物、所采用的处置方法(而不是排入废水流)以及确保有毒有机物不会定期溢出或泄漏到排放到 POTW 的废水中的程序。以下介绍了制定 TOMP 的指导原则,分为四个基本步骤: 步骤 1 - 过程工程分析 应进行过程工程分析以确定设施废水排放中发现的有毒有机化合物的来源和类型,包括根据特定工厂进行的操作类型,在发生溢出、泄漏等事件时可能合理预期会进入废水的来源和化合物。此类分析应以对工厂废水中含有的毒性有机污染物进行的一次或多次分析结果为基础,这些污染物包含在该工业类别的技术转让指令定义中,并且可以合理地预期会存在(参见技术转让指令监测指导),工艺工程分析应包括:a. 审查有关特定行业的已发布报告;b. 水流程图,以确定所有可能的废水源;c. 工业过程中使用的原材料清单,包括化学添加剂、水处理化学品和清洁剂,以及每种受管制的毒性有机物可能进入的废物流;d. 将废水中发现的毒性物质与原材料清单进行比较,并选择最可能的废水源;e. 评估废水中发现的但未列入原材料清单的毒性物质,并确定作为反应产物或副产物形成的毒性物质;f. 检查可能导致毒性有机污染物释放到废水中的来源,例如设备腐蚀或原材料杂质。
Arxada 和 Novoset 达成全球许可协议,开发下一代复合材料 • Arxada 将开发、制造和商业化 Novoset 受知识产权保护的新型碳氢化合物树脂系统 • 扩展 Arxada 现有的用于电信的复合材料能力,以包括 5G 和其他应用 瑞士巴塞尔和美国新泽西州皮帕克 – 2022 年 5 月 3 日 – 全球领先的特种化学品制造商 Arxada 和以技术和工艺为主导的“系统解决方案”热固性聚合物材料公司 Novoset LLC 宣布签署独家许可协议,用于生产和销售用于电信和先进半导体封装的下一代碳氢化合物树脂系统。根据协议条款,Arxada 将开发、制造和商业化 Novoset 开发的树脂系统。该技术将由 Arxada 的复合材料部门开发,该部门是其特种产品解决方案 (SPS) 业务的一部分。新的树脂系统将服务于多个市场,包括不断增长的 5G 电信领域。该产品将加入 Arxada 的 Primaset® 系列高性能热固性树脂,用于电信基础设施和先进的半导体封装行业,以巩固其现有 3G 和 4G 电子应用产品的成功。特种产品解决方案总裁 Antje Gerber 表示:“与 Novoset 的合作符合我们设计和开发未来产品解决方案以满足客户需求的战略。将这种新型碳氢树脂系统添加到我们的复合材料产品组合中将进一步增强我们的 Primaset® 系列,利用我们现有的开发和创新能力扩展到非常受欢迎的市场,包括快速增长的 5G 电信市场。” Novoset, LLC 首席执行官 Sajal Das 博士补充道:“我们很高兴能与 Arxada 合作开发我们的创新专有技术。这项协议将使我们能够利用 Arxada 的工艺开发和生产能力以及广泛的商业基础设施来充分发挥这项新技术的潜力。此外,我们还为这些产品开发了一种新型催化剂技术,适用于传统和先进的复合材料制造方法。”与现有的 Arxada 产品相比,新的 Primaset® HC-100 和 HC-200 树脂系统将提供卓越的介电性能、耐高温性和超低吸湿性,从而改善机械性能和工艺工程。这些产品将在 Arxada 位于瑞士菲斯普的世界一流工厂开发和生产。Arxada 目前正在开发这些产品,并计划于 2022 年第二季度开始向客户提供样品。
非洲的工程大学 • 环境和社会可持续性 • 包容性空间技术设计 教育 亚利桑那州立大学 – 亚利桑那州凤凰城 2022 博士,全球发展创新 论文:“一所根基更牢固的大学”:绘制喀麦隆工程大学的公共价值 委员会:Mary Jane Parmentier、William B. Dabars、Darshan M.A.Karwat 佐治亚理工学院 – 佐治亚州亚特兰大 机械工程硕士 – 设计重点 2011 • 气化炉灶原型在 Ideas2Serve 设计大赛中获得荣誉奖 (2010) 机械工程学士,最高荣誉。2010 • 与法国梅斯国立高等工艺学院 (L'Ecole Nationale Supérieure d'Arts et Métiers) 的交流项目 布雷瓦德学院 – 北卡罗来纳州布雷瓦德 文学士以优异成绩获得历史学学位。2004 • 学士论文:挑战与变革:布里瓦德学院与 20 世纪 60 年代,42 页(布里瓦德学院出版) 学术职位 亚利桑那州立大学 – 亚利桑那州菲尼克斯 2021 – 至今 星际计划助理教学教授 • 2021 年受聘担任教学专业人员,负责设计和教授三门课程;2022 年晋升为现任职位。 l'Université des Montagnes,私立医科大学 – 喀麦隆班冈特 2017 – 2021 机械工程助理教授(新机械工程项目的第一位聘用者) • 与学校官员合作制定课程、开发机械实验室并与当地企业建立合作伙伴关系。行业职位 Poyry 管理咨询,资本密集型行业咨询 – 佐治亚州亚特兰大 2015 – 2017 管理咨询 – 纸张、木制品和生物技术公司的战略情报 Enzymatic Deinking Technologies,造纸行业酶供应商 – 佐治亚州诺克罗斯 2012 – 2015 工艺工程和新产品设计 American Journal Experts,学术翻译 – 北卡罗来纳州达勒姆(远程)2011 – 2012 工程文章法语-英语翻译 Imerys,矿产开采和加工公司 – 法国利摩日 2009 – 2010 热处理/可再生能源工程研究 – 实习 Duer Carolina Coil,线圈制造公司 – 南卡罗来纳州里兹维尔 2007 – 2008、2010 维护部门 – 关键部件专家 – 实习 和平队,美国国务院促进海外和平的机构– Adoumri,喀麦隆 2004 – 2006 农林业志愿者 – 农业推广员 荣誉 • ASU 学术卓越特许奖,2022 年秋季。• GPSA 教学卓越奖,2022 年春季 • ASU 宗教与冲突研究中心研究生研究员,2021-2022 年。
2韩国长华旺国立大学机械工程系。*通讯作者:Young Tae Cho(ytcho@changwon.ac.kr)和Nicholas X. Fang(nicfang@mit.edu)摘要在过去的三十年中,在连续流体系统中使用微反应器在连续的流体系统中得到了迅速扩展。材料科学和工程学的发展加速了微反应器技术的进步,使其能够在化学,生物学和能源应用中发挥关键作用。数字添加剂制造的新兴范式扩大了材料灵活性,创新的结构设计以及常规微反应器系统的新功能。用功能可打印材料对空间排列的控制决定了构建的微反应器中的质量传输和能量转移,这对于许多新兴应用很重要,包括用于催化,生物学,电池,电池或光化学反应堆。然而,诸如基于多物理模型和材料验证的设计诸如缺乏设计之类的挑战正在阻止功能微反应器与实验室规模之外的数字制造相结合的功能微反应器的更广泛的应用和影响。本评论涵盖了一些最先进的数字制造功能微反应器的开发中的最新研究。然后,我们在该领域提出了主要挑战,并提供了关于未来研发方向的观点。关键字微反应器,架构材料,添加剂制造,微/纳米制作,功能材料1。1A-B)[1]。1A-B)[1]。引言微反应器由于能源效率,可扩展性,安全性和更高的控制程度而被广泛用于现代化学工艺工程中。与大型传统批处理反应堆不同,微反应器是由以毫米测量并嵌入微米尺寸的孔或通道的构型中的微型反应结构网络构建的。带有这些小维度的设备由于其较大的特定表面积提供了更有效的质量和传热,从而产生了更高的反应性能(图随着微流体系统的发展,这些微反应器使在具有内部尺寸或流体动力直径的环境中受到几何限制的工作流体的有效操纵和控制。结果,在近几十年来,微反应器的进步在化学,药物和能源应用中的重要性越来越大。此外,用于生产目的的微反应器的经济优势和改进的安全指标进一步鼓励了它们在实际工业应用中的采用。目前在商业上使用了许多针对微反应器的制造技术,包括热压,激光消融,微加工和化学蚀刻。这些技术通常在设计上被限制为二维(2D)平面通道网络,其设计更复杂,导致成本,制造复杂性和生产时间的显着提高。因此,它们不允许设计复杂性,例如复杂的三维(3D)混合途径的结合。