

谢菲尔德大学的一名工程研究员因其对社会和经济有重大贡献的研究而被授予一项声望很高的奖学金。
谢菲尔德大学研究员艾米·甘迪博士因其对社会和经济的重大贡献而获得一项声望很高的奖学金
甘迪博士是核材料工程方面的专家,他正在帮助我们了解哪些材料可以用来建造核聚变反应堆
核聚变有望成为一种几乎无限的清洁能源——这对减少碳排放可能至关重要——但由于核聚变反应堆内能够承受极端环境的材料的供应,这一问题受到了挑战
谢菲尔德大学的一名工程研究员因其对社会和经济有重大贡献的研究而被授予一项声望很高的奖学金。
该大学材料科学与工程系的核材料工程专家Amy Gany博士获得了英国皇家工程院的Leverhulme信托基金研究奖学金。
今年,全英国只有6名工程研究人员获得了其中一项奖学金。
甘迪博士的研究旨在提高我们对哪些材料可以用来建造核聚变反应堆的理解。
核聚变有望成为一种近乎无限的清洁能源,并有潜力在英国和世界各国如何减少碳排放方面发挥重要作用,同时仍能产生工业所需的电力和家庭供暖。
这种技术通过模拟太阳产生光和热的过程来发电。它利用激光束产生的冲击波或超强的超导磁体将气体粒子融合在一起。
然而,这项技术仍处于实验阶段,目前还没有核聚变反应堆被用于发电。部署这项技术的主要挑战之一是开发能够承受核聚变反应堆内极端环境的材料。
复杂合金——由五种或五种以上元素以接近相等比例组成的材料——显示出能够承受极端环境的潜力,但目前还不知道这种合金如何应对高水平辐射。
甘迪博士的研究是由新的研究基金资助的,旨在通过探索复杂合金如何受到极端水平的辐射——类似于它们在核聚变反应堆中所经历的辐射——来解决这个问题。除了给核工业带来巨大的好处,这项研究还可能帮助航空航天工业,因为复杂合金被用于制造新的飞机,如客机和航天器。
甘迪博士说:“我非常高兴能获得这项奖学金,这将使我在经历了6年的收获之后,重返实验室。在这6年里,我一直专注于开发和颁发工程学院新的跨学科学位——通用工程。”
“据报道,一些复合成分合金显示出优异的高温和抗辐射损伤性能,但由于成分和离子注入条件的范围——用于模拟合金的辐射损伤——不同研究小组使用的,要弄清这种复杂的情况是很困难的,因此提出了损害恢复机制。
“在此期间,我将研究一系列合金,晶体结构和成分的系统变化,使用一系列电子显微镜、x射线衍射和离子注入技术,以确定合金结构和辐射损伤恢复机制之间的联系。我希望这项研究成果将最终帮助世界各地的科学家和工程师设计新的抗辐射损伤合金,用于一系列的应用。”
甘迪博士是谢菲尔德大学材料科学与工程系的一员,该系是英国领先的材料科学研究中心之一。该部门推动材料在加工、性能和应用方面的创新,以造福工业、社会和经济。
甘迪博士也是谢菲尔德大学能源研究所的一员,该研究所将世界上一些领先的能源研究人员聚集在一起,为英国和世界的能源挑战开发低碳解决方案。
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