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Mark J Jackson哲学博士,现任美国Purdue大学机械工程专业副教授。他在工程学方面的研究始于1983年,那时他进行了针对O.N.C.Part I考试的学习,而且修完了机械工程专业的头一年的学徒训练课程。在以优异的成绩获得国家普通学位并赢得I.C.I.的奖项后,他在英国Liverpool Polytechnic学院攻读机械与制造工程学位,而且在此期间他先后为I.C.I Pharmaceuticals、Unilever Industries和Anglo Blackwells等公司短期工作。在Jack Schofield教授的指导下,他以“优等”的成绩获得工程硕士学位,随后又在Liverpool获得了材料工程领域的哲学博士学位,专攻玻璃黏结磨削材料的微观结构—特性关系,导师是Benjamin Mills教授。
他随后被Unicorn Abrasives公司(Saint—Gobain Abrasives集团)的中心研发实验室录用,担任材料技师,后来又升任技术经理,负责在欧洲的产品开发和新业务的拓展,而且作为与大学间的联络官,负责与磨削工艺开发相关的项目管理。后来,Jackson博士成为英国剑桥大学Cavendish实验室的研究员,与John Field教授,一起对金刚石的冲击断裂和摩擦学开展研究,并于1998年成为Liverpool大学的工程学方面的讲师。
在Liverpool大学,Jackson博士开展了运用机械刀具、激光光束和磨粒进行微机械加工的研究。在Liverpool,他争取到一系列研究项目资助,凭借所开发具有革新性的工艺流程,他于2001年11月与他人一道被英国工程与物理科学研究委员会委任为一所“创新制造技术中心”的管理者。2002年,他成为美国田纳西科技大学(系美国Oak Ridge国家实验室的联系大学)的制造研究中心和电力研究中心的机械工程副教授和教授团助理以及Oak Ridge国家实验室的教授团助理。Jackson博士同时是美国田纳西科技大学的高校方程式大赛团队的学术指导。
2004年,他转任美国Purdue大学机械工程技术系的机械工程副教授。Jackson博士在微米尺度金属切削领域的材料特性、微/纳米磨削机械加工和激光微机械加工等研究领域十分活跃。他还从事了新一代制造工艺和生物医学工程技术的开发。
Jackson博士已经主持、共同主持和管理了如下组织、机构资助的项目:英国工程和物理科学研究委员会,英国伦敦皇家学会,英国皇家工程院,欧盟、英国国防部(伦敦),英国原子武器研究所,美国国家自然科学基金会,美国NASA,美国能源部(通过美国Oak Ridge 国家实验室),位于田纳西州Oak Ridge的Y12国家安全联合体,以及多家产业公司。获得研究经费总额超过1千万美元。Jackson 博士组织了多次会议,目前担任国际表面工程大会的主席。他撰写和共同撰写了超过150篇出版物,发表于各存档学报和同行评审的会议论文集中,他还担任一系列同行评审学报的客座编辑。他还是近新成立的International Journal of Nanomanufacturing的总编。2100433B
《微米加工与纳米制造》是微米/纳米加工技术方面的一本优秀著作,既有一定的理论深度,又有足够的广度,而且还有较高的可读性。它较为系统地梳理了微米加工(特别是非硅基加工)技术以及纳米加工手段,结合微流体、微惯性器件、纳米传感器等方面的典型案例,阐释了这些技术的原理和特点,提出了特定问题的高效率解决方案,给出了工艺设计方面的指南,并对这些技术的发展走向做出了高屋建瓴的判断。
您好 1微米=10的-6次方米 1纳米=10的-9次方米 即,1微米(u)=1000纳米(nm)
1微米=10的-6次方米 1纳米=10的-9次方米 即,1微米(u)=1000纳米(nm)
不同维数的纳米材料制造方法也不一样。一维纳米材料一般都是用化学方法得到的,化学气象沉积法CVD,也有用机械研磨得到的纳米颗粒。二维纳米材料纳米线一般用外延生长,像氧化锌纳米线、纳米阵列研究的比较多 三...
微米及纳米铁材料中零价铁含量的简易测定
Fe0与Cu2+发生氧化还原反应生成Cu2O及Cu,而在酸性条件下Cu2O易发生歧化反应,生成Cu2+及Cu,Cu2+与Fe0以物质量1∶1发生化学反应。利用上述反应原理,根据微米或纳米铁材料中零价铁消耗掉的Cu2+含量,简易测定其零价铁含量。所测定的标准微米铁材料中零价铁含量与其理论零价铁含量之间存在线性相关系(R2=0.99)。利用x射线衍射仪检验铁材料中零价铁是否反完全。通过测定已知零价铁含量的A、B、C三种微米铁材料及纳米铁材料中零价铁含量,判定测定结果的准确性。结果显示该方法准确可靠、操作简单、效率高,适用于微米及纳米铁材料中零价铁含量的测定。
微米_纳米尺度的材料力学性能测试
微米_纳米尺度的材料力学性能测试
成果登记号 |
20010078 |
项目名称 |
矿物中纳米及微米固体的材料学研究 |
第一完成单位 |
中国地质大学(北京) |
主要完成人 |
施倪承、牟国栋、马哲生、张迎春、葛江 |
研究起始日期 |
1996-09-01 |
研究终止日期 |
2000-11-01 |
主题词 |
纳米矿物;纳米与微米固体;颗粒度 |
任务来源 |
02; |
2017年11月,第十一届微米纳米技术创新与产业化国际论坛在重庆召开。该论坛是微米纳米技术领域的系列高层论坛,旨在为学术界和工业界提供促进微米纳米技术和传感器创新与产业化的重要技术交流平台。
上世纪八十年代,微米纳米技术由美国兴起。目前,微米纳米科技作为最具突破性的战略性前沿技术之一,已在材料、医疗、环境等领域引起颠覆性改变。
“在中国的微米纳米技术已经走到世界前列。”德国弗劳恩霍夫纳米系统研究所教授ThomasOtto自2002年起开始与重庆大学在微纳米传感器及系统领域进行交流合作。“和过去相比,现在中国在微米纳米领域无论是理论研究还是实验室研究都进步很大。”在ThomasOtto看来,中国微米纳米技术未来的发展,“需要走出实验室,形成自己的产业”。
“在德国,我们的研究基本上是‘定向’的。”ThomasOtto举例说,除了有部分基础研究会放在学校或科研院所,大部分微米纳米技术的研究都是由企业提供科研经费。“例如生产防火服厂家会提供资金让我们专项研究阻燃材料。所以,在德国我们的科研成果转化率非常高。”
“目前中国的微米纳米技术研究已经在世界前列,但是成果转化比较慢。”中国仪器仪表学会微纳器件与系统技术分会理事长、清华大学教授周兆英告诉中新网记者,目前中国微米纳米技术需要的不仅是研究,“应该有大量应用和批量生产。”
“我们希望微米纳米这样的‘小技术’能有大应用、大市场,所以也借助今天这样的论坛帮助研发单位和企业进行对接。”周兆英说,如何加强微米纳米科研成果的应用被认为是中国目前所面临的最大挑战之一。“如何让产业界更多地加入到基础研究中来,将是我们未来需要着力解决的问题。”
“中国搞微米纳米技术产业化已经十多年了,现在全国研究机构约有300家左右,各类企业一共有300家左右。”国家科技部“十五”863计划MEMS(微机电系统)重大专项总体组组长、苏州大学教授孙立宁告诉记者,目前全球微米纳米市场规模已经大约为500亿至1000亿美元,中国市场规模约为200亿美金左右。
相比之下,中国微米纳米产业尚处于起步阶段。“我国微米纳米市场虽然需求旺盛,但是微米纳米产业还处于发展的起步阶段。”孙立宁说,目前中国本土企业也只能占到50亿美金左右的市场。
“国内产业规模相对较小、相关企业也多属于初创类中小型企业,存在着分布比较分散、资金不足、科研能力和吸引人才的能力较弱、企业与高校及科研院所合作少等问题。”孙立宁建议,在微米纳米产业发展上,应该加强政府引导,由政府扶持一批有创新能力的初创企业,帮助具备微米纳米领域科技创新能力的中小企业将其研究和技术往商品化、市场化方向进行转化。
推荐培训:
2018年3月30日至4月1日,麦姆斯咨询主办的“”将在无锡举行,培训内容包含:(1)硅基MEMS制造工艺及典型制造工艺流程详解;(2)晶圆级芯片尺寸封装(WLCSP)相关的晶圆级凸点、TSV和临时键合工艺;(3)时下最热门传感器的特殊薄膜材料(AlN、ZnO和PZT压电薄膜)制造工艺及应用,如FBAR滤波器、压电麦克风等;(4)3D传感产业的热点VCSEL激光器重要工艺设备、工艺难点、工艺控制等;(5)非硅基MEMS制造工艺及应用,主要针对塑料基、玻璃基、金属基和纸基微流控器件的制造工艺。
麦姆斯咨询
随着科技的发展,面向精密微机电器件的微细加工技术已经成为各国研究的热点。微细加工技术主要有聚焦离子束、电子束、激光微细加工、微细电火花加工以及微细电化学加工等。电化学加工的原理是利用电化学反应去除工件材料,理论上可以达到离子级的加工精度,但由于存在杂散腐蚀、加工稳定性差等缺陷,因此加工精度不够高。将电化学加工应用于微细加工必须提高定域蚀除能力,解决微能脉冲加工电源、工具电极制作以及加工状态的检测控制等问题 。