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东北轻合金本科生

发布时间: 2025-02-21 02:37:10

❶ 董杰的人物简介

董杰 1993.9-1998.7年东北大学金属压力加工系本科,1998.9-2004.3东北大学材料电磁过程研究教育部重点实验室硕士和博士,2004.3-上海交通大学材料科学与工程学院轻合金精密成型国家工程研究中心博士后、讲师、副教授,2006.6-2007.6德国Research Center of Dresden Rossendorf访问学者。现担任轻合金精密成型国家工程研究中心塑性成型与控制研究室主任,主要进行高性能变形轻合金材料和塑性成型方面的液键研究工作。近年来通过稀土合金化和形变热处理成功研发了大尺寸高性能镁合金瞎埋或,其综合力学性能可媲美高强铝合金,主要研发了潜流式半连铸、等温热轧和差温拉深等镁合金专用成形设备,目前正致力于高性能镁合金的挤压、轧制、锻造和冲压等塑性变形行为、组织性能控制和计算机仿真等研究工作,并积极推动大尺寸高性能镁合金变形材在航空航天、军工器械和高速交通工具等领域的广泛应用。在国内外发表论文50余篇,其中SCI收录30余篇,担任Journal of Crystal Growth, Materials Science Letter, Journal of Materials Science和Journal of Materials Processing Technology等国际材料学研究期刊的审稿人。主持或作为核心研究人员完成国家磨伍军口973计划、国家民口973计划、国家民口863计划、国家自然科学基金、上海市自然基金和国防科工委军品配套项目等10余项。获得国防科技进步二等奖、上海市科技进步一等奖、教育部教育部技术发明二等奖、上海市青年科技启明星、上海交通大学优秀青年教师后备人才一等奖、上海交通大学SMC优秀青年教师等奖励。

❷ 东北大学的材料类专业就业方向

宝石及材料工艺学毕业后可在商贸、经贸、商检、旅游、银行等部门从事珠宝首饰和材料工艺的商贸、鉴定、加工制作、质量监督和检验、生产管理、科技开发工作。

金属材料工程毕业后可在冶金、材料结构研究与分析、金属材料及复合材料制备、金属材料成型等领域从事科学研究、技术开发、工艺和设备设计、生产及经营管理等方面工作。

冶金工程毕业后可从事冶金技术及其理论、冶炼过程及控制、冶炼工艺及装备设计、生产技术改进、冶炼成品性能改进和检测及冶金企业管理等工作。

焊接技术与工程毕业后可面向机械制造,船舶制造等行业,大、中型企业,从事自动焊接、半自动焊接技术操作与施工,工艺规程制定,产品质量检验,现场生产管理与技术管理等工作。

高分子材料与工程毕业后可在各种材料的制备、加工成型、材料结构与性能等领域从事科学研究与教学、技术开发、工艺和设备设计、技术改造及经营管理等方面工作。

材料科学与工程毕业后可在各种材料的制备、加工成型、材料结构与性能等领域从事科学研究与教学、技术开发、工艺和设备设计、技术改造及经营管理等方面工作。

高分子材料加工工程毕业后可到航空航天、汽车制造、电子信息、能源、计算机制造、通讯器材、生物医用设备、建材、家电企事业单位、研究院所和高校从事研发、产品设计、管理等工作。

无机非金属材料工程毕业后可在无机非金属材料结构研究与分析、材料的制备、材料成型与加工等领域从事科学研究、技术开发、工艺和设备设计、生产及经营管理等方面工作。

复合材料与工程毕业后可在与复合材料相关的汽车、建筑、电机、电子、航空航天、国防军工、轻工、化工等有关企业和公司从事设计、研发、分析、生产、测试、营销、管理等工作。

生物功能材料毕业后可在生物材料的制备、改性、加工成型及应用等领域从事科学研究、技术开发、工艺设计、生产及经营管理,在研究院所、设计院、大专院校和企事业单位工作。

稀土工程培养从事稀土材料,稀土冶金,工程设计和科技创新的高级专门人才。毕业后可从事稀土材料,稀土冶金,工程设计和科技创新。

粉体材料科学与工程毕业后可从事粉体材料加工制备、粉末冶金、硬质合金与超硬材料、陶瓷材料、新型电工电子材料、纳米材料和复合材料等方面的科研、生产、开发、教学、管理工作。

再生资源科学与技术培养在再生资源领域中从事生产和管理的高级技术工程及从事固体废弃物资源化开发研究和设计的高层次人才,毕业后可从事生产和管理的高级技术工程。



(2)东北轻合金本科生扩展阅读

国外材料科学的起步比较早,50年代,材料物理和材料化学作为新的研究领域首先在美国从相关的研究方向中产生,主要集中于金属,陶瓷和高分子材料的结构,性能研究。如今,复合材料是国外研究的热点。一些学者认为信息、能源、材料将成为21世纪三大支柱产业,材料产业将逐渐在国民生产当中占据重要地位。

如今,材料化学涉及的领域极为广泛,其品种繁多,形式各异。材料又是基础科学和工程科学融合的产物,随着科学技术的发展,原来各类相对独立的材料,已经相互渗透,相互结合,多学科的交叉是材料科学技术的重要特征。

如建筑材料中混凝土外加剂的应用,聚合物混凝土、薄膜材料在玻璃深加工上的应用,有机高分子材料用于水泥砂浆的改性和对陶瓷工艺的改进等等。

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