在阿联酋,领导层已经勾勒出了一个全新的未来愿景。政府的 2071 百年计划赋予教育机构重大责任,以迎接未来的发展方向。11 该计划概述了发展“一流”教育体系和改革现有教育体系和教学法的必要性。该计划还指出,“鼓励教育机构成为创业和创新的孵化器,并充当国际研究中心”。因此,扎耶德大学必须坚持不懈地完成这一使命。该计划还强调了私营部门在阿联酋青年就业中的作用。自建国以来,阿联酋人一直偏爱公共部门,而大多数外籍人士则在薪酬竞争力较低、要求更高的私营部门工作。政府推出的 NAFIS 计划是一项全面的联邦计划,其中包括改革和财政激励措施,以推动私营部门为年轻和经验丰富的阿联酋人提供工作机会。根据 NAFIS,阿联酋将在 2021 年至 2025 年期间投入高达 240 亿迪拉姆(65.3 亿美元),在私营部门雇用 75,000 名阿联酋公民。其目标是到 2025 年让阿联酋公民占据阿联酋私营部门 10% 的就业岗位。12 因此,如果要实现这些目标,私营部门和教育之间的协调至关重要。技术在教育中的作用日益重要,在疫情期间变得更加重要。13 这些因需要而产生的变化现已成为永久性的变化,教师和学生相信,拥抱技术可以让他们受益匪浅。这种向数字化转型的举措创造了机会。如果学生可以远程学习学位课程,那么理论上他们可以申请世界上任何一所学校。在这种环境下,只有那些不断创新、注重学习质量同时开发独特产品的人才能茁壮成长。
在 STEM 领域(如计算机科学、电子工程、计算机工程、数学、物理学和其他相关科学和工程专业)获得由美国政府认可的大学或学院的学位。
从教学转向研究与教学 扎耶德大学的使命宣言指出,研究、学术和创造性活动是大学在当地和世界产生良好影响的方式之一。此外,大学的五大战略目标之一是“加强大学在科学研究和开发中的领导作用,以促进知识型经济”。 在某些可量化的方式中,大学已经重新调整了活动方向,以产生更大的研究影响力。自 2016 年以来,年产出增长了一倍以上。自 2015 年以来,每年的同比产出都增长 20% 或更多。2019 年,扎耶德大学首次进入 QS 全球排名。这在很大程度上受到研究的影响,因为许多指标要么直接(发表的文章、引用、研究收入),要么间接(声誉)衡量研究的数量和影响力。然而,我们在制定未来大学战略时面临的挑战并不只是增加研究成果,我们已经证明我们有能力做到这一点。我们现在需要制定一项战略,从一个主要从事教学、也越来越多地参与研究的机构转变为一个可以描述为研究和教学型大学的机构,这两项活动共同定义了大学的使命和影响。扎耶德大学于 2019 年制定的学术战略计划围绕五个“关键范式”展开。该文件将主要讨论其中的第五个范式,即研究和学术,并将建议大学如何更新该计划以指导其走向研究和教学型大学的未来。战略概述 1. 整合研究和教学。任何朝着更大研究方向发展的战略计划都必须认识到,这将在巨大的教学义务背景下实现,并且在没有单独的政府研究拨款的情况下,资金公式是基于对教学的假设。由于研究和教学这两大支柱是无法分离的,因此最好有意识地将它们整合在一起。这意味着要创造一种文化,让我们自然而然地做更多通常被称为“研究主导的教学”的事情:注重在教学和研究之间建立联系。研究主导教学的一个有益结果是,随着大学越来越接近成为研究和教学机构,学生作为研究人员的共生发展,正如它决心成为的那样。我们应该将 ZU 发展的下一阶段视为与研究人员在技能和成果方面的自身发展类似,然后将其实际纳入大多数教师仍花费大部分职业时间的课程。在“研究主导”和“研究导向”教学环境中(它们略有不同,但相互补充),学院/部门的研究成果成为教学资源,也是学生研究活动的典范,有可能激发他们对研究的热情,就像他们的导师一样。如果结合学生在课程过程中有计划、有目的、分阶段地引入越来越高水平的研究,那么
德勤品牌于 1917 年进入中国市场,在上海开设办事处。如今,德勤中国为中国本土、跨国和成长型企业客户提供全面的审计及鉴证、咨询、财务咨询、风险咨询和税务服务。德勤中国还为中国会计准则、税收制度和专业技能的发展做出了巨大贡献,并将继续做出贡献。如需了解德勤如何在中国发挥重大影响,请访问我们的社交媒体平台 www2.deloitte.com/cn/en/social-media。
本次拟发行股份不超过 10,000.00 万股,且占发行后总股本的 比例不低于 25% ,超额配售部分不超过本次新股发行总数的 15% 。若全额行使超额配售选择权,则本次发行股票的数量 不超过 11,500.00 万股。 本次发行均为新股,不安排股东公开发售股份。
随着新技术的快速开发,具有更好的电化学特性的储能设备的请求也正在增加。因此,必须进行更新颖,有效的能源储能组件的搜索和开发。在哈萨克斯坦,有几个小组在储能设备领域进行研究。 其中一个是曼苏罗夫教授的研究小组,我们有很长时间的富有成果的合作。 Group at Nazarbayev University do research in design and investigation of advanced energy storage materials for high performance energy storage devices, including lithium-ion batteries, sodium-ion batteries, lithium- sulfur batteries, and aqueous rechargeable batteries, employing strategies as nanostructuring, nano/micro combination, hybridization, pore-structure control, configuration design, 3D printing, surface modification, and组成优化。 本手稿审查了纳扎尔巴耶夫大学科学家提供的有关高级电池材料的研究。在哈萨克斯坦,有几个小组在储能设备领域进行研究。其中一个是曼苏罗夫教授的研究小组,我们有很长时间的富有成果的合作。Group at Nazarbayev University do research in design and investigation of advanced energy storage materials for high performance energy storage devices, including lithium-ion batteries, sodium-ion batteries, lithium- sulfur batteries, and aqueous rechargeable batteries, employing strategies as nanostructuring, nano/micro combination, hybridization, pore-structure control, configuration design, 3D printing, surface modification, and组成优化。本手稿审查了纳扎尔巴耶夫大学科学家提供的有关高级电池材料的研究。
Dzade 博士是一位经验丰富、技术娴熟的计算材料和矿物科学家。他领导着材料和矿物理论小组,该小组专门开发和应用先进的理论方法来揭示固态材料的结构-性能-性能关系。Dzade 当前的研究通常与实验密切合作,重点是开发和使用从头算方法来理解 (i) 表面复杂的异质催化反应机制,(ii) 高度不同材料界面的化学反应动力学和传输过程,例如有机-无机和外延无机界面。他研究的一个重要背景是可再生能源,其中新材料、硫化物、氧化物、钙钛矿、有机物和界面占据突出地位。他是一位熟练的作家和有效的沟通者,具有互动式教学风格,可以促进有效的参与和热情,同时促进学习。组织性强,能够有效地优先考虑和协调多项任务,以创造性和热情完成项目。极其灵活,能够适应新情况和新环境,能够独立工作,并在团队环境中茁壮成长。教育
[J18] Ware LG、Suzuki DH、Cordero ZC †。“定向凝固双晶中弯曲晶界的热力学稳定性和运动学可达性”,材料科学杂志,55:8564–8575 (2020)。[J17] Moustafa AR、Durga A、Lindwall G、Cordero ZC †。“用于设计增材制造功能梯度金属的 Scheil 三元投影 (STeP) 图”,增材制造,32:101008 (2020)。[J16] Poole LL、Gonzales M、French MR、Yarberry WA、Moustafa AR、Cordero ZC †。 “PrintCast A356/316L 复合材料的超高速冲击”,国际冲击工程杂志,136: 103407 (2020)。[J15] Ward AA、Cordero ZC †。“多材料层压板超声波增材制造过程中的结生长和相互扩散”,Scripta Materialia,177: 101-105 (2020)。[J14] Carazzone JR、Bonar MD、Baring HW、Cantu MA、Cordero ZC †。“约束烧结中开裂的原位观察”,美国陶瓷学会杂志,102:602-610 (2019)。[J13] Ward AA、Zhang Y、Cordero ZC †。 “超声波点焊和超声波增材制造中的结生长”,Acta Materialia,158: 393-406 (2018)。[J12] Moustafa AR、Dinwiddie RB、Pawlowski AE、Splitter DA、Shyam A、Cordero ZC †。“介观结构和孔隙率对增材制造金属复合材料热导率的影响”,Additive Manufacturing,22: 223-229 (2018)。[J11] Ware LG、Suzuki DH、Wicker KJ、Cordero ZC †。“定向凝固双晶和三晶中的晶界操控”,Scripta Materialia,152: 98-101 (2018)。[J10] Ward AA、French MR、Leonard DN、Cordero ZC †。 “纳米晶合金超声波焊接过程中的晶粒生长”,材料加工技术杂志,254:373-382 (2018)。[J9] Pawlowski AE*、Cordero ZC* †、French MR、Muth TR、Dinwiddie RB、Carver KR、Shyam A、Elliott AM、Splitter DA。“通过熔体渗透增材制造预制件生产耐损伤金属复合材料”,材料与设计,127:346-351 (2017)。* = 作者贡献相同[J8] Cordero ZC †、Siddel DH、Peter WH、Elliott AM。“通过青铜渗透增强铁质粘合剂喷射 3D 打印部件的强度”,增材制造,15:87-92 (2017)。 [J7] Cordero ZC † 、Dinwiddie RB、Immel D、Dehoff RR。“电子束增材制造过程中烟囱孔的成核和生长”,材料科学杂志,52:3429-3435 (2017)。[J6] Cordero ZC † 、Meyer III HM、Nandwana P、Dehoff RR。“电子束增材制造过程中的粉末床充电”,Acta Materialia,124:437-445 (2017)。[J5] Cordero ZC 、Knight BE、Schuh CA †。“Hall-Petch 效应六十年——纯金属晶粒尺寸强化研究综述”,国际材料评论,61:495-512 (2016)。 [J4] Cordero ZC、Carpenter RR、Schuh CA、Schuster BE†,“超细晶粒钨合金的亚尺度弹道测试”,国际冲击工程杂志,91:1-5 (2016)。[J3] Huskins EL、Cordero ZC、Schuh CA、Schuster BE†。“粉末微柱压缩测试”,材料科学杂志,50:7058-7063 (2015)。
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