A. Медаль А. Гриффита и приз

редактировать

A. Медаль и премия А. Гриффитаежегодно вручаются Институтом материалов, минералов и горного дела в ознаменование Алана Арнольда Гриффита.

Содержание
  • 1 История
  • 2 Премия
  • 3 получателя наград за личные достижения с 1965 года
  • 4 ссылки
  • 5 Внешние ссылки
  • 6 источников
История

Премия учреждена Клубом материаловедения Великобритании в 1965 году, через два года после своего образования в 1963 году. Современное материаловедение как интегрированная дисциплина (в отличие от исследований отдельных материалов, таких как металлургия ) находилось в зачаточном состоянии, а материалы Научный клуб был «местом сбора» этой новой области прикладной науки. В 1985 году он был объединен с Институтом металлов, который, в свою очередь, стал частью Института материалов, минералов и горного дела.

Премия

Медаль и премия А.А. Гриффита вручаются в знак признания выдающихся работа, которая внесла или вносит заметный вклад в какую-либо отрасль материаловедения. Стоимость приза - 300 фунтов стерлингов.

Получатели наград за личные достижения с 1965 года
Эндрюс основал кафедру материалов в Колледже королевы Марии, первую такую ​​кафедру в Великобритании, которая занимается обработкой различных материалов (включая металлы, полимеры, керамику и композиты) в единым образом. (Ранее в Бангорском университете Школа электронной инженерии существовала кафедра материаловедения, но эта кафедра была посвящена исключительно электрическим / электронным материалам.)
Алфорд предназначен для коммерческой эксплуатации o f исследования конструкционных и электронных материалов. В настоящее время он исследует настраиваемые фильтры систем связи третьего и четвертого поколений. Уэст усовершенствовал накопители энергии и электрокерамические устройства, исследуя синтез и определение характеристик неорганических материалов.
Грир известен своими работами по металлическим стеклам и зародышеобразованию, особенно кристаллических фаз из жидкостей и газов. Он изобрел парадигму модели свободного роста для анализа гетерогенной нуклеации. Это было успешно применено к анализу измельчения зерна в алюминиевом литье.
Он провел время за границей в Лос-Аламосской национальной лаборатории в США, одновременно занимая должность читателя по атомному моделированию в Департаменте материаловедения Imperial. Он уравновешивает свои академические обязательства по руководству консорциумом EPSRC в области ядерной энергетики и директором Центра ядерной инженерии Imperial с выступлениями в СМИ в поддержку ядерной энергетики.
Он известен своим пониманием механики материалов и новаторскими методами, которые привели к изучению механики вычислительного континуума повреждений (CDM), получившей признание. верно. Согласно современным представлениям, вычислительные методы CDM недостаточно продвинуты для прогнозирования срока службы сварных швов, но Хейхерст показал, что их можно применить к сварным трубам под давлением. Эта работа по CDM была применена к многоосевым напряженным состояниям и стержням с надрезом.
Ее исследования направлены на разработку новых биоматериалов для здоровья человека. Ее наноматериалы для биочувствительности позволили на сегодняшний день наиболее чувствительное и легкое обнаружение ферментов, и она активно занимается этим, получив премию Брайана Мерсера Королевского общества за содействие коммерциализации. Предыдущие награды профессора Стивенс свидетельствуют о ее междисциплинарных исследованиях. К ним относятся награда Polymer International IUPAC за творческий подход в области науки о полимерах или полимерных технологиях и 100 лучших вдохновляющих женщин по версии журнала Guardian. Стивенс неизменно вносит значительный вклад в науку и проводит множество мероприятий для молодых людей в своей лаборатории, в том числе Лондонский международный молодежный научный форум.
  • 2013 - доктор Роберт Брумфилд CEng FIMMM, в знак признания выдающейся работы, которая сделала или вносит заметный вклад в любую отрасль материаловедения.
Брумфилд внес значительный вклад в разработку и внедрение материалов для авиационных двигателей в течение 27 лет в Rolls-Royce, а также в течение предыдущих семи лет работы в Imperial Metal Industries (IMI) в Бирмингеме. Боб работал в Rolls-Royce с 1979 года над титановыми сплавами, перешел на материалы горячего сечения, такие как никелевые суперсплавы и керамику, и занимал различные руководящие должности. В 1990 году он решил отойти от управленческой карьеры и стал заниматься техническим специалистом, став британским специалистом Rolls-Royce по материалам для аэродинамических крыльев турбины, где он оставался до выхода на пенсию в 2006 году. За время своей работы специалистом он представил сингл второго поколения кристаллический сплав CMSX4 для Rolls-Royce и работал с Cannon-Muskegon, чтобы определить и представить монокристаллические сплавы третьего поколения RR3000 и RR3010. Его значительная работа в области материалов для авиационных двигателей, продемонстрированная использованием двух поколений монокристаллических никелевых сплавов суперсплавов в лопатках турбин, позволила Rolls-Royce значительно улучшить температуру на входе в турбину и, следовательно, , удельный расход топлива. Его широко признают и уважают как мирового эксперта в этой области его коллеги, сотрудники в цепочке поставок и в академических кругах.
  • 2014 - Профессор Норман Флек FRS FREng FIMMM, всемирно признанный лидер в области механических свойств материалов на протяжении многих лет.
Норман внес плодотворный вклад во многие области усталости и разрушения металлов, пен и композитов. Он был одним из разработчиков теории образования полос излома в композитах, был одним из основных разработчиков концепции пластичности градиента деформации и внес значительный вклад в механику металлических пен и многослойных структур. Он был пионером в использовании и анализе ферменных конструкций в образцах типа «сэндвич» для защиты от взрыва. Его работы всегда характеризуются строгим анализом, элегантными экспериментами и ясным изложением.
За свои новаторские работы в области углеродных нанотрубок, графена, биологических материалов, таких как супер адгезивные поверхности в стиле геккона, Супергидрофобность, вдохновленная листьями лотоса, и самоочищающиеся поверхности, сверхпрочные материалы в стиле мягких зубов, сверхпрочные материалы в стиле паучьего шелка и самовосстанавливающиеся материалы на основе костей. Pugno разработал самые прочные волокна, достигающие 1400 Дж / г, и открыл самый прочный биологический материал. Он разработал новые теории, такие как квантованная механика разрушения, расширение знаменитой линейной упругой механики разрушения Гриффита, из которой он снял гипотезу о непрерывном росте трещин, чтобы лечить дефекты любого размера и формы, а также трещины. наноразмерных объектов. Теория получила дальнейшее развитие в области усталости и динамического разрушения. Другая теория, которую он разработал, - это теория множественного пилинга, тогда как раньше можно было справиться только с единичными проблемами. Пилинг имеет огромное значение для понимания различных тем, от механики композитов до биологической адгезии. Он получил гранты Европейского исследовательского совета (ERC) для поддержки передачи технологий его работы в коммерческие приложения, и в настоящее время он работает с несколькими высокотехнологичными отраслями, разрабатывая новые рынки для нескольких различных новых материалов. Он также представил новую концепцию бионикомпозитов, продемонстрировав, что кормление пауков графеном или нанотрубками приводит к тому, что они прядут бионический шелк, включающий наноматериалы, с превосходными структурными характеристиками.
Ссылки
Внешние ссылки
Последняя правка сделана 2021-06-07 18:04:42
Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).
Обратная связь: support@alphapedia.ru
Соглашение
О проекте