北京材料科学工程:高分子纳米材料、凝聚态物理
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课程简介
凝聚态物理材料科学与工程软物质Northwesterm University西北大学U.****ws美国材料科学工程专排|芝加哥双子星|U.****ws全美综排TOP 10·工程学与应用数学教授·物理天文与化学教授·西北大学麦考密克工程学院副院长(主管教学事务)·2003年IAPWS亥姆霍兹奖得主·2004年美国自然科学基金(NSF)早期职业生涯奖得主·美国物理学会会员
·厦门大学物理学学士·美国德州大学奥斯汀分校机械工程系博士后·长期致力于开展新型二维纳米材料的可控制备、物性表征、及器件应用研究·在Nature Materials、Nature Communications等国际期刊上发表了30多篇SCI研究论文·个人一作单篇引用418次
Program Introduction课题筒介计算材料学| 材料工程| 复杂流体| 软物质女纳米流体是一种含有纳米尺度的颗粒(即纳米颗粒)的流体。用于纳米流体的纳米颗粒通常由金属、氧化物、碳化物或碳纳米管制成。常见的基础油包括水、乙二醇和油。纳米流体具有的新特性,与基液相比,它们表现出增强的热导率和对流传热系数。此外,纳米流体还具有特殊的声学特性,所以它在微电子、燃料电池、制药过程和混合动力发动机,发动机冷却/车辆热管理、家用冰箱、冷却器、热换热器、研磨、机加工和锅炉烟气降温等领域都有着非常广泛的应用。而纳米流体是吸引人的“材料”类别之一,除去其在我们的日常生活和科技中的广泛应用外,它还为连接我们的物理和化学知识以及展示这些科学之间的紧密联系提供了一个独特的视角。学生将在本节课中充分调动起已掌握的基础科学知识来深入学习。在课题学习中,学生会形成科学的思维习惯以及熟悉科学发现及研究的过程。教授会为大家介绍复杂流体行为的驱动力,以及对正在我们身边发生着的种种现象的深度剖析。通过各种示例演示和案例研究,学生会对纳米材料拥有科学性的思考。本课程将充满互动性和趣味性,将为学生今后在科学或工程学专业上的深造提供充足的知识储备,教授确保每位学生都会对课堂上提及的科学概念拥有深刻的认识并获得应用这些科学理论的信心。对学生的知识要求:掌握高中数理化知识的高中生/大学生。
Program Highlights科研要点·复杂流体系统了解不同类型的复杂流体,原子和分子间相互作用的本质·热力学与统计力学统计力学基础要点,学习为什么统计力学是研究物理系统的强有力的科学技术·胶体自组装自组装是自然界制造极其复杂材料的方法,完全由物理定律驱动,并且能够获得比人类在实验室中创造的成果要复杂得多的结果。将讨论自组装材料的关键概念,解释驱动力,并演示如何操作和利用自组装·高分子聚合物讨论聚合物(高分子材料),构成生命基础和塑料的链状分子,了解它们与简单原子或小分子相比具有巨大的性能优势·流体与充电介绍在复杂流体结构中静电驱动现象的独到之处,了解经典相互作用在复杂流体中的重要意义
Expected Students适合人群·对化学、材料学、纳米材料、凝聚态、单子材料及广义工科感兴趣的学生·无须相关专业基础,具备一定英语沟通能力,乐于进行课堂互动的高中生和大学生;尤其推荐给材料专业的本科生·希望在该领域深入研究,培养学术思维,提升学术竞争力的学生·有意愿从事科研实践,产出学术科研报告和论文成果的学生
Instructor Team师资配置· Foreign Professor海外在职终身教授领衔,传授领域前沿知识与高水准研究方法· Domestic Professor“大学在职教授/副教授领衔,增进专业理解力,补充知识版图· Teaching Assistant辅助课题答疑、知识巩固,科研心得与专业知识分享· Writing Instructor论文1M辅导,传授论文写作技巧与方法,论文规划、写作、投稿、检素、发表全程指导· Student Coordinator科研项目全程跟进服务,为项目的平稳进行保驾护航
- 使用人群
- 初级
- 课程内容
- 材料科学工程:高分子纳米材料、凝聚态物理与自组装材料
- 课程亮点
- 专业指导
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