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登錄光電信息科學與工程的案例
“新工科”火了,新工科究竟是什么?包括哪些專業
船舶與海洋工程專業學生畢業后可到船舶與海洋工程設計研究單位、海事局、造船廠、研究院、國內外船級社、船舶公司、海洋石油單位、高等院校、船舶運輸管理、船舶貿易與經營、海關、海上保險和海事仲裁等部門,從事船舶與海洋結構物設計、研究、制造、檢驗、使用和管理等工作,也可到相近行業和信息產業有關單位就業。
實踐能力較強的畢業生可以去船廠做船舶設計師或在造船廠當督工工程師,工程師須現場督工,相對較苦,但報酬豐厚。
據統計,目前開設船舶與海洋工程專業的院校有20多所。其中,上海交通大學、哈爾濱工程大學、武漢理工大學、天津大學、華中科技大學、大連理工大學、華南理工大學、江蘇科技大學等8所學校,在專業發展、師資力量和專業實驗設施等方面力量最雄厚,屬于全國船舶類高校的第一梯隊,是老牌的船舶類專業院校。
光電信息科學與工程
微電子之后的技術領跑者
光電信息科學與工程屬于工學中的電子信息類。2012年教育部調整專業名稱,將光信息科學與技術、光電子技術科學、信息顯示與光電技術、光電信息工程、光電子材料與器件等五個專業合并為“光電信息科學與工程”。
光電信息科學與工程專業要求學生具有較扎實的數學、物理基礎和較強的邏輯思維能力,喜歡科學實驗和動手實踐,更重要的是需要具有一顆深入探究新事物的好奇心。
很多選擇光電專業的過來人都說,光電專業有幾個特點:一是課程難;二是本科生找工作難;三是出國深造的多。其實這三點是有聯系的。第一點從專業課能夠看出來,這個專業比較偏物理,還有一些光學、量子力學、電子等比較難的課程。當然如果你想跨專業考研,還是比較有優勢的。第二點也比較好理解,這個專業就業面向的不是科研院所就是高科技企業,起點一般都是研究生,本科生需求并不多。既然市場需求如此,考研和出國深造的勢必就多了。
目前全國開設該專業的院校有200余所。
展開 日本科學家的新發現,黃金納米材料光電極可高效吸收可見光
美國能源部人工光合作用聯合研究中心作為人工光合作用的領軍研究機構之一,在水分子分解方面做得如此之出色,以至于科學家認為水分子分解領域已經成熟,應該把目光投向尚有開拓空間的二氧化碳降解。
按照這條思路,近日,日本科學家推出了一款基于二氧化鈦半導體、黃金薄膜和黃金納米顆粒的光電極。該光電極對可見光的吸收效率達到 85%,其光能-電能轉換效率比不使用黃金納米薄膜的光電極高 11 倍。這種光電極能以很高的效率將陽光轉化為可再生能源。
(來源:北海道大學)
在日本札幌北海道大學的研究人員與臺灣國立交通大學的研究人員于《自然·納米技術》雜志上合作發表的論文中,研究人員表示,在二氧化鈦等半導體表面簡單添加金納米顆粒無法達到他們期望的光吸收效率。
后來他們發現,提高光吸收效率的關鍵是構建一種三明治結構,即:用 100 納米厚的黃金薄膜和黃金納米顆粒作為外層,包裹二氧化鈦半導體構成的內層。當光照在三明治結構一側的納米金顆粒上時,另一側的黃金薄膜像一面鏡子,通過納米空腔捕獲光子,以便黃金納米顆粒能夠繼續吸收更多光子。
附加的黃金薄膜對于構成納米空腔非常關鍵,但黃金納米顆粒的等離子體效應,即光子撞擊金屬表面時黃金原子中的電子波動,同樣非常重要。
當黃金納米顆粒受到光子撞擊,產生與納米空腔等波長的表面等離子時,等離子和空腔之間產生強耦合,顯著提升光-電轉換效率。
不過,研究負責人,北海道大學教授三澤弘明(Hiroaki Misawa)承認,他們推出的光電極的高效率不能與其他水分子分解技術的效率進行簡單類比。
具體地,在黃金光電極技術中,如果半導體粒子數量充足,那么光吸收效率會顯著提升。不過,基于硅光電池的水分解系統之前就已經出現,這種系統對可見光的利用效率同樣很高。因此,目前難以比較黃金光電極技術和現有技術的效率。
展開 華銳光電亮相第十屆中國電子信息博覽會
2022年8月16日,以“奮進十載 智創未來”為主題的第十屆中國電子信息博覽會在深圳會展中心(福田)隆重舉行。河南省華銳光電產業有限公司作為河南省首家液晶顯示面板制造企業受邀參展,攜20余款產品實力亮相,受到業內外廣泛關注。華銳光電首次成功登場行業展會,為今后更好地開拓市場、推廣品牌奠定了堅實基礎。
中國電子信息博覽會(以下簡稱“CITE”)是工業和信息化部與深圳市政府聯手打造的國家級電子信息全產業鏈展示平臺,由“中國電子展”“深圳光電顯示周”“中國(國際)彩電節”“中國(深圳)消費電子展”等電子信息領域多個優勢展會重組升級,集中體現了電子信息領域的最新發展成就。作為展示全球電子信息產業最新產品和技術的國家級平臺,CITE吸引了國內外諸多電子信息企業參與。本次展會規模宏大,展區面積達10萬平米,設立了CITE主題館、新型顯示及應用館、元宇宙及虛擬現實技術專館、智電生活館等9大展館20大專業展區,參展企業多達1400余家,集中發布萬余件新產品、新技術、新服務。
華銳光電展位位于深圳會展中心2號館“新型顯示及應用館”2A138號,展出了手機、穿戴、工控醫療、平板、筆電、電子紙等顯示產品,種類多樣,應用場景廣泛。
其中智能手機顯示產品采用嵌入式In-cell技術,支持不同場景60~90Hz刷新率調節,滿足高流暢度需求,可實現劉海、水滴、盲孔等定制化設計。電子紙顯示產品可實現黑白紅三色顯示,具有輕薄、低功耗、廣視角、高反射率等特點,可廣泛應用于電子標簽、閱讀器、手寫本、廣告、教育等領域。
展會上,華銳光電還特別展示了Mini LED、生物傳感器、裸眼3D等先進技術產品。
展開 關于推薦和申報2021年上海土木工程科學技術獎、2021年上海市土木工程學會工程獎的通知
學會各專業委員會、各團體會員單位:
根據學會工作計劃,啟動2021年上海土木工程科學技術獎、2021年上海市土木工程學會工程獎推評工作。今年將繼續采用網上申報形式與紙質版申報相結合辦法,評選將按照“推薦申報―形式審查―專業預評―會議評審―理事會核準―公示―頒獎”的程序進行。現將推薦和申報辦法通知如下,請各相關單位協助做好推薦和申報工作。
一、上海土木工程科學技術獎
(一)科技進步獎
1. 推薦對象:在本市從事土木工程科學研究、技術發明、技術開發、成果轉化和產業化等科技創新活動中,形成的擁有自主知識產權的科技成果,及做出突出貢獻的上海市土木工程學會會員和團體會員。
2. 評審分組、范圍與條件:科技進步獎申報按專業分為建筑工程技術、交通工程技術、地下工程技術和綜合工程 4 個評審組。建筑工程包括高層、超高層、大型公共建筑等工程技術。交通工程包括道路、橋梁、鐵路、軌道交通等工程技術。地下工程包括地下建筑、水下、巖土、隧道、地下管道等工程技術。綜合工程包括給排水、燃氣、工程材料、工程管理、計算機應用等技術。
3. 申報單位條件:
申報單位必須是該工程項目在技術創新與先進科技成果應用方面的主要完成單位,同時必須是我會團體會員。
第一申報單位負責組織并協調各參與單位,申報書須經各參與單位簽字蓋章后方能生效,并由第一申報單位負責報送上海市土木工程學會。
4. 成果登記:凡推薦申報土木工程科技進步獎的項目,須已辦理相關科技成果登記手續。
(二)科技英才獎
候選人應在土木工程學研究、技術開發與產業化、企業創新創業中做出突出貢獻,并且未滿四十五周歲(1975 年 1 月 1 日以后出生)。
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展開 無鉛鹵化物雙鈣鈦礦晶界缺陷工程改善光電性能
最近,新一代無鉛鹵化物雙鈣鈦礦(HDPs)(A2B1+B'3+X6)是一種有望克服有機無機鹵化物鈣鈦礦材料固有缺點的穩定環保的光電材料。迄今為止,研究人員已成功合成了幾種HDP,如Cs2AgInCl6、Cs2AgBiX6(X = Cl, Br)等。然而,實驗中所觀測到的HDP的器件性能低于其理想值,因此探索其性能差距的物理起源以及如何提高其效率成為一個重要的科學問題。與其他傳統半導體類似,HDP的器件性能可能受其有害缺陷的限制,包括晶體內部(GI)和晶界(GB)缺陷。因此,亟待了解HDP中低能晶界的電子特性以及其如何影響HDP的光電和器件性能。
【成果簡介】
近日,清華大學材料學院柳百新院士課題組(第一單位)等利用第一性原理計算,發現一些特定種類的晶界由于其較低的形成能而很容易在多晶HDP中出現,而在其他傳統鈣鈦礦材料中晶界的形成能往往較高。更為重要的是,低能量的Σ5(310) 晶界會在第I類和第II類HDP的帶隙中間產生深能級缺陷態,這些深能級缺陷態有可能會成為電子-空穴復合中心而極大地損害HDP的服役性能。本工作研究者通過對晶界中的缺陷進行調控設計來實現無鉛HDP材料更優越的光電性能。發現通過特定的本征缺陷或者缺陷復合物的引入可以分別有效消除第II類和第I類HDP晶界中的深能級缺陷。同時,通過細致的化學勢點篩選,發現在一些預先設計的特定精確的生長條件下,這些缺陷或缺陷復合物會自發地偏聚到HDP的晶界中心,而且可以有效地抑制體相中的有害深能級缺陷。此外,和很多其他半導體類似,本工作研究者發現在被缺陷或缺陷復合物鈍化后的晶界中會出現能帶彎曲的現象,這有利于HDP薄膜中載流子的分離。
展開 杜爾哈姆大學-信息科學院fortran90教程.pdf
杜爾哈姆大學-信息科學院fortran90教程(英文).part2.rar
杜爾哈姆大學-信息科學院fortran90教程(英文).part1.rar
杜爾哈姆大學-信息科學院fortran90教程(英文).part3.rar
工程質量事故發生后,監理該如何科學處理?
三個工程監理的自白:我太難了!
監理工作中經常被提及的問題,答案都給你準備好了!
大規模科學與工程計算的理論和方法
內容簡介:
大規模科學與工程計算的理論和方法.part1.rar
大規模科學與工程計算的理論和方法.part2.rar
集成電路 | 華中科技大學成立未來技術學院和集成電路學院
華中科技大學未來技術學院是教育部2021年5月批準成立的首批12所未來技術學院之一,由中國科學院院士丁漢擔任院長。
丁漢表示,未來技術學院服務國家戰略需求,圍繞“大工程、大健康”承擔重大項目,依托武漢光電國家研究中心、國家數字化設計與制造創新中心等重大科研平臺,在智能制造、生物醫學成像、光電子芯片與系統、人工智能等未來核心關鍵技術上取得突破,支撐創新拔尖人才培養。
自1960年創辦半導體相關專業以來,華中科技大學先后獲批國家集成電路人才培養基地、國家示范性微電子學院、國家集成電路產教融合創新平臺,積累了雄厚的集成電路學科基礎。
據介紹,學院著眼于未來科學技術原創,瞄準國家未來發展的國之戰略重器,針對產業發展的邏輯體系凝練未來戰略方向,旨在建立以交叉研究為基礎的人才培養模式,促進教育鏈、人才鏈與產業鏈、創新鏈之間的有機融合,進而推動高校體制機制創新,落實未來科技創新領軍人才的前瞻性和戰略性培養。
未來技術學院聚焦“大工程 大健康”未來戰略產業發展,依托機械工程、生物醫學工程、光電信息科學與工程、自動化等四個國家一流本科專業,發揮武漢光電國家研究中心、國家數字化設計與制造創新中心等重大科學研究平臺科教協同育人、產教融合的優勢來組建。
學院將凝練先進智能制造、生物醫學成像、光電子芯片與系統、人工智能等四個未來交叉學科技術方向,主動打破傳統專業學科壁壘,發展未來社會急需的智能制造、智能感知、智能健康等未來技術領域,促進基礎、應用學科復合,加強“引企入教”,探索專業交叉、科教協同、產教融合的新工科人才培養新模式,著力培養驅動科學研究、引領未來科技和產業變革的人才。
展開 智仿神州——工程與科學軟件定制開發
智仿神州——工程與科學計算軟件定制.pdf
聯系方式:
聯系電話:010-57222865
電子郵箱:chinacae010@163.com

[論文]中國科協青年科學家論壇:虛擬疲勞壽命與工程設計
虛擬疲勞壽命與工程設計
林曉斌
英國nCode 國際有限公司, 230 Woodbourn Road, Sheffield S9 3LQ, UK
提要 簡單介紹了在工業界應當引起重視的疲勞失效現象回顧了幾種常用疲勞壽命理論預測模型和工
業界所采用的幾種解決機械產品壽命的策略著重介紹了一體化疲勞解決方案和虛擬疲勞壽命分析在
產品開發中的作用最后總結了中國機械產品開發的一些特點并指出了進行虛擬疲勞壽命分析的重要性
和緊迫性
關鍵詞 虛擬工程疲勞壽命預測計算機輔助工程產品開發
虛擬疲勞壽命與工程設計.pdf
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2017年度中國海洋工程科學技術獎頒獎大會舉行
11月4日,中國海洋工程咨詢協會在北京召開第三次會員代表大會暨2017年度海洋工程科學技術獎頒獎大會,47個項目獲頒2017年度海洋工程科學技術獎。
會議對47項2017年度海洋工程科學技術獎獲獎成果的單位和個人進行了頒獎,包括“海洋立管渦激振動實驗技術開發與應用”等2項海洋工程科學技術獎特等獎成果,“自主海洋動力環境衛星(HY-2A)地面數據處理關鍵技術及其應用”等12項一等獎成果,“拉格朗日格式強非線性無網格方法及其在海洋工程中的應用”等33項二等獎成果。
自然資源部黨組成員、國家海洋局局長王宏指出,當前海洋工作進入了新的歷史時期,面對新形勢新任務,要進一步樹立服務海洋強國建設和海洋經濟發展的大局意識,發揮平臺優勢和海洋工程科學技術獎導向作用,使科技創新成為海洋產業轉型升級的主要推動力。
會上發布的《2017年海洋工程年報》顯示,隨著中國經濟結構調整和產業升級,近海開發強度不斷降低,用海面積持續下降,用海節約集約水平進一步提升。全國新增海洋工程866項,同比減少22%,新增用海面積19420公頃,同比減少28.4%,單項工程平均用海面積同比減少8.2%。
2017年,全國重大海洋工程22項,投資估算總額為1257.76億元,主要集中在海上油氣開采工程。2017年,海洋工程技術自主創新取得重大進展,南海海域天然氣水化合物首次試采成功,世界最長最復雜跨海大橋——港珠澳大橋主體工程全線貫通,“深海勇士”號4500米載人潛水器完成研制并交付用戶,國產水下滑翔機下潛6329米刷新世界紀錄。
中國海洋工程咨詢協會會長周茂平說,海洋工程科學技術獎評選成績顯著,成為中國海洋工程領域重要的科技獎項,對推進海洋科技創新、加快科技人才培養起到了重要的推動作用。
展開 CCUS新技術:我國碳捕集利用與封存技術發展研究丨中國工程科學
本文選自中國工程院院刊《中國工程科學》2021年第6期
作者:張賢,李陽,馬喬,劉玲娜
來源:我國碳捕集利用與封存技術發展研究[J].中國工程科學,2021,23(6):70-80.
編者按
碳捕集利用與封存是將二氧化碳從能源利用、工業過程等排放源或空氣中捕集分離,通過罐車、管道、船舶等輸送到適宜的場地加以利用或封存。碳捕集利用與封存技術,可以實現化石能源利用近零排放,促進鋼鐵、水泥等難減排行業的深度減排,而且在碳約束條件下,可以增強電力系統靈活性、保障電力安全穩定供應、抵消難減排的二氧化碳和非二氧化碳溫室氣體排放,是實現碳中和目標不可或缺的重要技術選擇。
中國工程院李陽院士研究團隊在中國工程院院刊《中國工程科學》2021年第6期發表《我國碳捕集利用與封存技術發展研究》一文,對我國碳捕集利用與封存技術水平、示范進展、成本效益、潛力需求等進行了全面評估。文章指出,我國碳捕集利用與封存技術發展迅速,與國際整體發展水平相當,目前處于工業化示范階段,但部分關鍵技術落后于國際先進水平。在工業示范方面,我國具備了大規模捕集利用與封存的工程能力,但在項目規模、技術集成、海底封存、工業應用等方面與國際先進水平還存在差距。在減排潛力與需求方面,我國理論封存容量和行業減排需求極大,考慮源匯匹配之后不同地區陸上封存潛力差異較大。
展開 2012機械工程與材料科學國際學術會議征文(Ei檢索)
International Conference on Mechanical Engineering and Material Science (MEMS 2012)
2012機械工程與材料科學國際學術會議征文(Ei檢索)
December 28-30, 2012 YangZhou,China
http://www.memsconf.org/
第一屆機械工程與材料科學國際學術會議(MEMS2012)將于2012年12月28日至30日在揚州召開。會議由法國Atlantis Press、揚州大學、哈爾濱理工大學等多所高校和科研機構共同舉辦。
會議論文集將由Atlantis Press出版,所有被收錄的會議論文將被Ei檢索。會議的部分優秀論文(擴展后)將推薦到相關SCI或Ei期刊上發表。
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