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博士全奖-迪肯大学前沿材料研究院全奖博士项目

李雪玲
2020-06-04 14:08:10
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【博士全奖】澳大利亚迪肯大学前沿材料研究院全奖博士项目

澳大利亚迪肯大学,上海交通大学世界排名211。前沿材料研究院(Institute for Frontier Materials)和澳大利亚联邦科学与工业研究组织强强联手(相当于澳洲的"中科院"),提供三个全额奖学金攻读博士的机会:镁合金,3D打印金属材料,纤维材料。课题的主要表征手段是X射线衍射和同步辐射,将与澳洲多个辐射中心同步做实验。主要合作导师为Prof. Matthew Barnett和A/Prof. Peter Lynch。

迪肯大学前沿材料研究院,以引领澳洲材料科学与工程领域的创新和雄厚的科研实力而著称,在澳洲材料工程领域的科研评定等级中,连续三年获得五星级最高级别的殊荣,成为澳大利亚最好的学科之一。学院目前有员工和学生300多人,研究方向主要为金属、纤维、纳米、有机、能源、腐蚀、生物、等离子、模拟计算。前沿材料研究院位于大洋路的起点Geelong,风景优美,生活便利,距离墨尔本CBD 只有1个小时车程。


主要合作导师简介

Prof. Matthew Barnett

Barnett教授现为迪肯大学前沿学院院长,于2014年获得迪肯大学最高级别的Afre Deakin教授的荣誉称号,同时是澳大利亚QEII Fellowship,ARC Future Fellowship获得者,以及澳大利亚研究理事会合金材料创新产业转型培训中心主任(Director of ARC Training Centre in Alloy Innovation for Mining Efficiency)。

Barnett教授的主要研究方向是设计和调控合金材料的微观组织来提高其力学性能。特别值得一提的是Barnett教授所领导的研究团队在镁合金和钢铁板材方面取得的研究成果尤为突出,对镁合金孪晶及塑性变形机理方面的研究更是受到世界各地学者的高度认可。

此外Barnett教授的研究方向也包括金属材料的3D打印,金属颗粒复合材料的制备,纳米晶电沉积技术以及利用原位X射线衍射技术对孪晶的研究。

Barnett教授团队的研究成果大部分都发表在Acta Materialia,International Journal of Plasticity,Scripta Materialia,Nature Communication等专业顶级期刊上。截止至2020年4月,Barnett教授团队共发表233篇学术论文,总引用次数达到12494,个人h因子为55 (Scopus数据)。

A/Prof. Peter Lynch

Lynch教授致力于X射线衍射技术在材料表征方面的开发应用,在原位同步辐射(in-situ Synchrotron)实验的设计和数据分析方面经验十分丰富。其专业知识和技术水平在澳大利亚同步辐射领域受到广泛认可。研究成果主要发表在Acta Materialia,Journal of Applie Crystallography,Metallurgical an Materials Transaction A, Small,ACS Central Science等期刊上。此外Lynch教授作为首席研究员完成了一系列比如澳大利亚国防部,澳大利亚联邦科学与工业研究组织,美国波音公司等资助的保密性或者商业性很强的项目。

主要研究课题内容

1. Real-time imaging of crystal strengthening mechanisms in metals

The strength limit of a metal is marke by rapi motion of crystalline efects. The associate spees can locally approach that of soun. To probe the associate mechanisms clearly requires both spatial an temporal resolution. We propose to create a new bulk x-ray technique with an unpreceente combination of temporal an spatial resolution. We plan to exploit the technique to meiate a step change in moelling strength base on twinning. The formation of crystalline twins is known to ictate the strength of the light metal magnesium. A fuller unerstaning of the effect of twinning on strength in this metal will provie much neee confience to implement it more wiely in energy saving applications.

2. Application/evelopment of non-estructive testing of Aitive Manufacture Metal materials

3. Development of laboratory/synchrotron X-ray scattering techniques for irect observation of carbon fibre performance


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