Akhmedova, Shakhnaz; Körber, Nils Xia, Yulong; Zhang, Jianwei Srivastava, Adit ; Ramagiri, Aravind; Gupta, Puneet; Gupta , Vivek Cao, Zongjing; Li, Yan; Shin, Byeong-Seok Yang, Chuhong; Li, Bin; Wu, Nan Chen, Shangyu; Yang, Xiaohao; Fang, Pengfei; Harandi, Mehrtash; Phung, Dinh Q; Cai, Jianfei Cheng, Zhen; Zhu, Fei; Zhang, Xu-Yao; Liu, Cheng-Lin Huang, Zhixin; He, Yujiang; Nivarthi, Chandana Priya; Sick, Bernhard; Gruhl, Christian Kim, Hye-Geun; Na, You-Kyoung; Joe, Hae-Won; Moon, Yong-Hyuk; Cho, Yeong-Jun Hasan, Kazi Reyazul; Adnan, Muhammad Abdullah Lee, Ming-Han; Zhang, Yu Chen; WU, KUN-RU; Tseng, Yu- Chee Xu, Jingwen; Wei, Xiaoge; Yuen, PongChi Muth, Markus; Sablatnig, Robert; Peer, Marco; Kleber, Florian Mathew, Minesh; Mondal, Ajoy; Jawahar, C.V. Xu, Shuo; Zhuang, Zeming; Li, Mingjun; Su, Feng Han, Zhiwang; Yadikar, Nurbiya; Xuebin, Xu; Aysa, Alimjan ; Ubul, Kurban
Ice is being lost from every corner of our planet, including Arctic sea ice, Southern Ocean sea ice, Antarctic ice shelves, mountain glaciers, the Greenland ice sheet, and the Antarctic ice sheet. Just over half of the ice loss was from the Northern Hemisphere, and the remainder was from the Southern Hemisphere. The rate of ice loss has risen since the 1990s, owing to increased melting from mountain glaciers, Antarctica, Greenland and from Antarc- tic ice shelves. During this period, the loss of grounded ice from the Antarctic and Greenland ice sheets and mountain glaciers raised the global sea level by more than 3.5 centimetres and has tracked the IPCC's worst case scenario. Earth's ice losses are being driven by atmospheric and oceanic warming, and moni- toring them is key to improved predictions of our future.
会议主席:Stephan Broek,Kensington Technology Inc 上午 8:30 介绍性评论 上午 8:35 轻金属主题颁奖 上午 8:45 主旨演讲 氧化铝生产的脱碳:Alessio Scarsella 1;1 Almatis GmbH 上午 9:10 主旨演讲 传统操作中的低碳减排技术讨论:Abdalla Alzarooni 1;1 Emirates Global Aluminium 上午 9:35 主旨演讲 铝冶炼厂作为能源转型的催化剂:支持可再生能源运输和推进电网脱碳:Martin Iffert 1;1 Martin Iffert Consulting Gmbh 上午 10:00 休息 上午 10:15 主旨演讲 惰性阳极技术对原铝冶炼的影响:Donald Sadoway 1; 1 麻省理工学院 10:40 AM 主题演讲 减少 Apple 铝材对环境的影响:我们的历程:James Yurko 1 ;1 Apple 11:05 AM 主题演讲 低碳铝材定价:Yasemin Esmen 1 ;1 Fastmarkets 11:30 AM 小组讨论
MS&T23 海报会议 周一 下午 展厅 A 92 ACerS Alfred R. Cooper 奖会议 周二 上午 B132 50 ACerS 基础科学 Robert B. Sosman 讲座 周三 下午 B130 78 ACerS 生物陶瓷部门颁奖演讲 周二 上午 A222 57 ACerS 科学与社会前沿 - Rustum Roy 讲座 周二 下午 B130 59 ACerS Navrotsky 奖 周二 上午 A123 59 ACerS Richard M. Fulrath 奖会议 周一 下午 B130 27 ACerS/EPDC:Arthur L. Friedberg 陶瓷工程教程和讲座 周一 上午 B130 10 增材制造 增材制造建模、仿真和机器学习:微观结构、力学和过程 AM 建模、仿真和机器学习 - 过程建模 周一 上午 C150 上午 10 建模、仿真和机器学习 - 结构和属性 I 周一 下午C150 28 AM 建模、仿真和机器学习 - 机器学习和人工智能 周二上午 C150 43
随着荷兰国防空间安全中心 (DSSC) 的成立,国防部负责开发空间态势感知,而为此需要各种系统。本文将从国防部的角度分析 SSA 的需求,并介绍 DSSC 如何努力发展这一能力。此外,本文还将简要介绍未来的需求,以及新技术如何帮助相对较小的国防部开发直接支持作战的相关资产。我们将与机构和行业寻求合作,以开发相关知识、技术和能力。最后,本文将概述荷兰 SSA 生态系统。特别是,荷兰应用科学研究组织 (TNO) 将展示目前正在开发和测试的用于地面和空间 SSA 应用的光机仪器和传感器。
实施国家自主贡献、让全球南方国家人人享有 100% 可再生能源的多方伙伴关系 (100% RE MAP) 是一个促进积极变化和推进必要转型的项目,以确保经济和社会发展符合《巴黎协定》1.5°C 的气候目标。通过加强 MAP,我们可以实现包容性决策并释放颠覆性创新以实现可扩展性。通过伙伴关系,我们可以克服短期政治利益,因为在政治权力转移时,短期政治利益可能会颠覆多年的工作。该项目确保意见领袖、学术界、民间社会、政府和智库的战略支持,并正在尼泊尔、乌干达和越南同时实施。100% RE 情景涵盖了最先进的建模技术,这些技术突出了实现 100% RE 的可能过渡路径,并可以与常规路径进行比较。
实施国家自主贡献、让全球南方国家人人享有 100% 可再生能源的多方伙伴关系 (100% RE MAP) 是一个促进积极变化和推进必要转型的项目,以确保经济和社会发展符合《巴黎协定》1.5°C 的气候目标。通过加强 MAP,我们可以实现包容性决策并释放颠覆性创新以实现可扩展性。通过伙伴关系,我们可以克服短期政治利益,因为在政治权力转移时,短期政治利益可能会颠覆多年的工作。该项目确保意见领袖、学术界、民间社会、政府和智库的战略支持,并正在尼泊尔、乌干达和越南同时实施。100% RE 情景涵盖了最先进的建模技术,这些技术突出了实现 100% RE 的可能过渡路径,并可以与常规路径进行比较。
会议主席:Dmitry Eskin,布鲁内尔大学 8:30 AM 介绍性评论 8:35 AM 主题演讲 原铝冶炼中先进过程监控和控制的数据分析:Carl Duchesne 1;1 拉瓦尔大学 9:00 AM 主题演讲 用于评估高安培直流母线的数值建模工具:Andre-Felipe Schneider 1;Daniel Richard 1;Olivier Charette 1;1 Hatch Ltd. 9:25 AM 主题演讲 海德鲁铝业 - 通过建模和数字化实现冶炼厂改进:Nancy Holt 1;1 海德鲁铝业 AS 9:50 AM 主题演讲 透明数据和标准化数据分析对于铝行业脱碳的重要性:Marlen Bertram 1;L. Wu 1; 1 国际铝业协会 10:15 AM 休息 10:30 AM 主题演讲 铝直接冷铸宏观建模问题:Matthew Krane 1;1 普渡大学 10:55 AM 主题演讲 微观结构模拟作为材料性能和铸造缺陷预测的基础:Markus Apel 1;1 Access RWTH-Aachen 11:20 AM 主题演讲 通过应用数字孪生、工艺模型和视觉系统提高直流铸造线的安全性和性能:Arild Hakonsen 1;
玻璃制造是美国经济的主要部门,而多个子行业(Flat Glass,Cantainer Glass和Fiberglass)中的玻璃产品是日常生活的一部分。尽管玻璃制造业的历史悠久,但在整体能源消耗和温室气体(GHG)排放量的减少方面,玻璃生产仍然有很多机会。使用国家可再生能源实验室通过行业工具的材料流,通过应用降低能量,电气化增加,氢辅助,更可再生的电网和增加Cullet的使用来检查每个玻璃子行业的多种情况。相对于反映当前的制造实践的行业基线,平面玻璃,容器玻璃和玻璃纤维子部门的场景结果表明,每种技术变化对总能源需求和温室气体排放的影响。与基线投入相比,总能量需求可以减少75%-83%,具体取决于子部门,而温室气体排放量则减少了82%-86%。在此处列出的最大改进水平有可能到2050年节省超过3.05亿GJ和2700万吨温室气体。玻璃可以进行其他脱碳选项,但由于成本,可行性或数据问题,请供以后分析。
MS&T22 全体会议 星期二 下午 宴会厅 A 74 MS&T22 海报展示会 星期一 下午 宴会厅 BC 112 ACerS Richard M. Fulrath 奖颁奖会 I 星期一 下午 407 33 ACerS Richard M. Fulrath 奖颁奖会 II 星期二 上午 407 54 ACerS 基础科学部 Robert B. Sosman 讲座 星期三 下午 407 96 ACerS 科学与社会前沿 - Rustum Roy 讲座 星期二 下午 407 74 ACerS GOMD Alfred R. Cooper 奖颁奖会 星期二 上午 412 65 ACerS/EPDC:Arthur L. Friedberg 陶瓷工程辅导与讲座 星期一 上午 407 11 增材制造 增材制造与蜂窝/晶格结构:设计、实现与应用 蜂窝/晶格结构 I 星期一 上午 305 11 蜂窝/晶格结构 II 星期一 下午305 33 海报会议 星期一 下午 宴会厅 BC 115 蜂窝/晶格结构 III 星期三 上午 307 77 增材制造建模、仿真和机器学习:微观结构、力学和工艺力学性能 星期一 上午 303 11 微观结构与缺陷 I 星期一 下午 303 33 海报会议 星期一 下午 宴会厅 BC 115 机器学习和人工智能 星期二 上午 303 54 微观结构与缺陷 II 星期三 上午 303 77 上午工艺 星期三 下午 303 96 陶瓷基材料的增材制造:工艺开发、材料、工艺优化和应用 陶瓷基材料的增材制造 I 星期一 上午 307 12 陶瓷基材料的增材制造 II 星期一 下午 307 34 海报会议 星期一 下午 宴会厅 BC 116 陶瓷基材料的增材制造 III 星期三 下午 307 97高温和超高温陶瓷与复合材料的增材制造:加工、特性和测试 复合材料和增强材料 WED AM 306 78 新方法与特性 WED PM 306 97 金属的增材制造:微观结构、性能和合金开发 铁基合金 - 316L MON AM 301 13 镍基超级合金 MON AM 302 13 功能材料和钨基系统 MON PM 301 35 铝合金 MON PM 302 35 铁基合金 II TUE AM 301 54 镍基合金 II TUE AM 302 55 高温和耐火材料 WED AM 301 78 其他有色金属材料 WED AM 302 79 其他材料 WED PM 301 98 加工与特性 WED PM 302 98 聚合物基材料的增材制造:挑战与潜力 聚合物基材料增材制造的建模/仿真与创新 MON PM 306 36