2023年の両アカデミーの会員リストが発表され、3人の新しい会員が積層造形に携わった。

2023年の両アカデミーの会員リストが発表され、3人の新しい会員が積層造形に携わった。
はじめに: 2023年11月22日、待望の2023年度両院の院士選挙結果リストが発表されました。中国科学院院士59名、中国工程院院士74名を含む合計133名の専門家が院士に選出されました。
Antarctic Bear は、付加製造に関連する研究分野に携わる新しい学者が 3 人いることに気づきました。彼らは次のとおりです。
  • 華南理工大学教授であり、広東省腐食科学技術革新研究所所長の韓恩厚氏が、中国工程院化学工学・冶金・材料工学部門の院士に選出された。
  • 北京理工大学・機械・車両工学学院副学長の江蘭教授が中国科学院技術科学部門の院士に選出された。
  • 武漢大学工業科学研究所執行学部長、マイクロエレクトロニクス学院副学部長の劉勝教授が中国科学院技術科学部門の院士に選出された。
新たに選出された他の 2 人の学者は、付加製造を直接研究したわけではありませんが、2 人とも主任設計者を務めた主要プロジェクトで付加製造技術を使用しました。
  • 国家国防科学技術工業局月探査・宇宙工学センター研究員の張栄橋氏が中国科学院院士に選出された。同氏は惑星探査プロジェクト初の火星探査ミッション「天問1号」の主任設計者、月探査プロジェクトの副主任設計者を務めた。
  • 中国航空工業集団公司の首席技術専門家で、中国航空工業集団の成都航空機設計研究所の主任設計者でもある王海鋒氏が、中国工程院の院士に選出された。同氏は、J-10C航空機、J-10B推力ベクトル検証航空機の主任設計者、 J-20、J-10A/B/S、小龍航空機の副主任設計者を務めた。




金属表面工学の専門家——韓恩厚<br /> ハン・エンホウ氏は、第二レベルの研究者、博士課程の指導者、広東省腐食科学技術イノベーション研究所の所長、アジア太平洋材料アカデミー (APAM) の所長であり、腐食科学と保護の分野の専門家です。 1998年4月、マサチューセッツ工科大学(MIT)から中国に帰国した。彼は長年にわたり、腐食メカニズム、耐腐食材料、腐食制御技術、腐食サービス安全性評価、工学構造物および設備の寿命評価の研究と応用、および材料および設備製造プロセス(表面完全性、付加製造などを含む)の研究に従事してきました。国家「973」プロジェクトの主任科学者を3回務めたほか、国家重点科学技術特別プロジェクト責任者、国家自然科学重点基金プロジェクト責任者、国家自然科学重点基金プロジェクト責任者も歴任。
韓恩厚教授 韓恩厚教授は長年にわたり腐食メカニズム、耐腐食材料、腐食制御技術の分野で研究に従事しており、同教授が開発したさまざまな技術は原子力、航空機、パイプライン、電力網、船舶、自動車などの分野に応用されています。 2020年、韓恩侯氏は広州市黄埔に広東腐食科学技術イノベーション研究所を設立し、新技術の研究開発と実装の促進に取り組んでいます。
富創研究所の付加製造研究チームは、材料、プロセス、熱処理、設備などの多分野の科学研究およびエンジニアリング人員を擁し、付加製造材料とプロセスという2つのコアテクノロジーを軸に全プロセス研究を確立しています。 (1)高性能金属材料(鉄系合金、チタン合金、耐熱合金、アルミニウム合金、高エントロピー合金などを含む)の積層造形に関する基礎科学およびキーテクノロジー研究を実施する。 (2)製品の応用特性と材料の物理的特性に基づいて、金属積層造形のボトルネックを打破するために、積層造形用の特殊材料、合金組成および関連プロセス技術を開発する。 (3)積層造形製品に適した高度な後処理技術を開発する。 (4)航空、海洋、自動車、金型、医療などの分野向けの高品質製品を開発し、国家戦略ニーズに対応し、中国の先進製造業の発展を促進し、一流の技術と先進的な設備を備えた国内の積層造形研究開発機関となるよう努める。
現在、当研究所が開発した防錆コーティングや一連の技術は、港珠澳大橋や珠江デルタ水資源配分プロジェクトなどに適用されており、プロジェクトの高品質な建設に科学技術のサポートを提供しています。 2022年12月、広東省腐食科学技術革新研究所が主導し、韓恩厚氏が議長を務める腐食制御産業技術革新戦略連盟が広州に設立され、各方面のリソースをさらに統合し、我が国の腐食制御産業の発展を促進し、この分野における我が国の技術と製品の国際競争力を強化します。
韓恩厚氏は、2012年に何良浩李科学技術進歩賞、2016年にホイットニー賞、2019年に月探査プロジェクト嫦娥4号ミッション優秀貢献者、2021年に銭三強科学技術賞を受賞し、国家優秀科学技術労働者、国務院政府手当など、数多くの栄誉賞を受賞している。 2015年、会議の申請者および実行委員長として、「レーザー製造科学と工学の最前線」に関する香山科学会議を主催しました。 2016年、国家自然科学賞準大賞(最優秀賞)受賞。同年、文部省第7期科学技術委員会委員に選出。
フェムト秒レーザー製造研究リーダー - 江蘭<br /> 江蘭は、北京理工大学初代教授長の一人であり、国家レベルの指導的人材であり、国家優秀若手科学者基金の受賞者であり、国家重点基礎研究開発計画(973計画)の主任科学者であり、教育部イノベーションチームのリーダーであり、2019年の中国科学院科学技術部門の院士選挙の有効候補者(朱棣、胡海燕、羅建斌が推薦)、2021年の中国科学院科学技術部門の院士選挙の予備候補者(胡海燕、羅建斌、朱棣が推薦)、2023年の中国科学院科学技術部門の院士選挙の有効候補者(朱棣が推薦)である。
△江蘭教授プロフィール(出典:北京理工大学公式サイト)
第13次および第14次5カ年計画期間中、江蘭は国家重点研究開発計画の重点特別プロジェクト「付加製造とレーザー製造」実施計画の起草専門家グループ、ガイドライン起草専門家グループ、および全体専門家グループのリーダーを務めた。彼は、レーザー製造分野における国家中長期科学技術発展計画、科学技術部、中国国家自然科学基金、軍事科学技術委員会などの12の5カ年分野計画の執筆を主導しました。専門家グループのリーダーとして、実証を主導し、国家重点研究開発計画の重点特別プロジェクト「付加製造とレーザー製造」の承認を取得し、継続的な支持を獲得し、中国のレーザー製造を世界の最前線に押し上げました。彼は先進製造分野における同国初の重要プロジェクトに多くの時間を費やした。現在、特別プロジェクトは112件の関連研究開発プロジェクトを展開しており、我が国の積層造形とレーザー製造を世界のトップレベルに効果的に推進しており、彼は我が国のレーザー製造分野の主要な学術的リーダーです。
江蘭氏は、クロススケールの準3次元超高速連続観測システムの開発を提案し、チームを率いました。江蘭氏は「15桁に及ぶ観測システムと、ピークフレームレートが毎秒数兆フレームに達する観測システムは、フェムト秒レーザー電子の動的制御と製造という新しい原理を検証した」と述べた。国家「第13次5カ年計画」科学技術革新成果展では、江蘭氏のチームのフェムト秒レーザー電子の動的制御と製造の成果が選ばれた。 11人の学者で構成された評価委員会は、「レーザー製造における電子レベルの積極的規制とフェムト秒レーザー加工の産業化および主要な工学応用の実現において主導的な役割を果たした。全体として国際的に主導的なレベルに達した」とコメントした。
江蘭は科学技術部の973の国家優秀青年学者と財団の重要な統合プロジェクトを主宰し、すべての成果は優秀または傑出していた。彼は、International Journal of Extreme Manufacturing を含む 11 誌の編集委員または副編集長を務めています。 SCI論文343本を発表し、うち92本はインパクトファクターが10を超え、他のSCI研究者に11,627回引用されました。123件の発明特許を認可し、そのうち112件は第一発明、4件は米国特許でした。学術会議で23回の基調講演/全体報告を行いました。2016年に国家自然科学賞2等賞(第1位)、2017年に何良浩李科学技術イノベーション賞、2018年に教育部技術発明賞第1位(第1位)、2022年に広東省科学技術進歩賞第1位(第1位)、2023年に国家イノベーション賞を受賞しました。
マイクロエレクトロニクス分野における最も美しい科学技術者——劉勝<br /> Liu Sheng 氏はスタンフォード大学で博士号を取得しており、武漢大学産業科学研究所の学部長、武漢大学マイクロエレクトロニクス学院の副学部長、ASME フェロー (2009 年)、IEEE フェロー (2014 年) を務めています。彼は初期の頃、彼の故郷の建設と統合の研究にコミットしているため、中国に戻りました重要な全国賞、全国科学技術進捗賞、および全国技術発明賞の第2賞。 2009)、中国電子協会の電子製造および包装技術部門の電子包装技術の特別賞賞(2009)、中国電子協会の電子情報科学技術の第2賞(2009)、教育省の技術発明賞(2015年)の一等賞、および中国電子協会の技術的発明の第一賞(2018)。
劉勝教授のプロフィール(出典:武漢大学公式サイト)
劉勝教授は、華中科技大学マイクロシステム研究センター所長、武漢国立光電子実験室(準備中)マイクロオプトメカトロニクスシステム研究部門長、武漢大学動力機械工学学院学長、電子製造・パッケージング統合研究センター所長、工業科学研究所執行学部長などを歴任しています。
劉勝教授の主な研究方向は、マイクロエレクトロニクス、オプトエレクトロニクス、LED、MEMS、パワーエレクトロニクスなどの分野におけるプロセスメカニクスの応用、ワイドバンドギャップ半導体成長のためのオンラインリアルタイム監視科学機器、積層造形統合のためのオンライン監視科学機器、MEMS/NEMS、LED、システムパッケージングと統合、信頼性などに重点を置いています。彼は次のように紹介しました。「マイクロエレクトロニクスの分野では、設計からチップ製造、チップのパッケージング、そして製品テストに至るまで、非常に複雑なプロセスです。マイクロエレクトロニクスは、自動運転、電気駆動、パワーエレクトロニクスなどに広く使用されていますが、これらの分野では、製品の信頼性に対する要件が非常に高く、プロセスステップも多数あります。つまり、製品開発段階では、すべてのリンクを正確に計算し、制御する必要があります。」
劉勝教授(出典:揚子江日報)
劉勝教授は長年にわたり、国家戦略のニーズに応えて、チップのパッケージングと統合、先進的な製造、半導体材料の研究に尽力してきました。彼は初心を忘れることなく、業界の多くの困難な問題を解決するために献身的に取り組んできました。わが国における金属3Dプリントのオンライン監視における技術的困難を解決するために、劉勝は武漢大学先進製造・人工知能研究所の科学研究チームと協力して、プロジェクトにおける技術的なブレークスルーを実現しました。最終的に、劉勝教授が担当する科学技術部の重点研究開発プロジェクト「金属積層造形オンライン監視システム」が無事に採択され、専門家から満場一致の賞賛を受けました。
付加製造分野の学者

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