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[专家学者] 北京科技大学谢建新

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发表于 2020-12-21 17:11:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
谢建新,北京科技大学教授,1958年6月出生,博士生导师。1982年2月毕业于中南大学,1991年3月在日本东北大学工学院材料加工学系获工学博士学位。1995年回国在北京科技大学任教授至今。2002年获国家杰出青年科学基金资助,2003年获全国留学回国人员成就奖,2014年获全国优秀科技工作者荣誉称号。2015年当选中国工程院院士。  
  主要学术兼职:“十五”~“十二五”国家863计划新材料技术领域专家组专家,“十三五”国家材料基因组工程重点专项专家组组长;中国材料研究学会副理事长、中国有色金属学会常务理事、中国有色金属工业协会常务理事,中国金属学会理事;《International Journal of Mineral, Metallurgy, and Materials》主编,《塑性工程学报》、《锻压技术》副主编。  
  主要研究方向:金属控制凝固与控制成形,先进复合材料制备与加工,材料的智能化制备加工技术,金属挤压理论与技术。获国家技术发明二等奖1项,国家科技进步二等奖2项,国际学术奖励2项,省部级科技进步一等奖6项、二等奖2项。发表SCI、EI收录学术论文200余篇;正式出版专著5部、译著1部、教材1部;申请国家发明专利80项,其中已获授权61项。铜包铝复合材料连铸直接复合成形、高性能铜及铜合金管材短流程高效制备加工、高性能铝型材挤压成套工模具设计制造、等温挤压等技术已转让20家企业进行产业化或中试开发。   
  教学成果:获国家级教学成果一等奖1项,省部级教学成果一等奖1项、二等奖2项。


       人物经历
       1958年6月14日,谢建新出生于湖南双峰。
       1977年9月—1978年2月,担任湖南省双峰县荷叶镇豪胜小学民办教师。
       1978年2月—1982年1月,在中南矿冶学院(现中南大学)金属压力加工专业学习。
       1982年2月—1985年5月,在中南矿冶学院(现中南大学)塑性加工学专业学习并以硕士研究生学历毕业。
       1985年6月—1987年9月,担任中南工业大学(现中南大学)材料科学与工程系教师。
       1987年10月—1991年3月,在日本东北大学材料加工学专业学习,毕业后获得博士学位。
       1991年4月—1995年3月,担任日本东北大学工学院材料加工学系助教、副教授。
       1995年6月—1996年10月,担任北京科技大学教授。
       1996年10月—2000年9月,担任北京科技大学材料科学与工程学院副院长。
       1999年,入选国家人事部“百千万人才工程”第一、第二层次。
       2000年10月—2004年6月,担任北京科技大学材料科学与工程学院院长。
        2002年,获得国家杰出青年基金资助。
       2004年7月—2014年12月,担任北京科技大学副校长。
       2008年3月,担任材料先进制备技术教育部重点实验室(北京科技大学)主任。
       2015年,当选为中国工程院院士(化工、冶金与材料工程学部)。

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沙发
 楼主| 发表于 2020-12-21 17:11:56 | 只看该作者
近日,国家自然科学基金委公布了2020年国家自然科学基金重大项目(以下简称“重大项目”)资助名单,我校新材料技术研究院、北京材料基因工程高精尖创新中心谢建新院士团队牵头的“航空关键金属构件热加工多物理场演变及扰动的智能调控基础”项目和学校固体化学研究所邢献然教授团队牵头的“北京科技大学固体结构的化学调控与功能强化”项目获得重大项目资助。从2018年起,我校已连续3年获批重大项目,标志着我校承接国家重大科学问题的能力不断攀升,基础研究源头创新能力不断跃升,相关科研领域影响力不断提升,态势喜人。
       “航空关键金属构件热加工多物理场演变及扰动的智能调控基础”项目以航空关键金属构件为典型对象,以变革铸造、锻造和增材制造等热加工成形传统的“经验+试错法”研发模式,发展基于集成计算材料工程、大数据分析、人工智能等前沿方法和技术的高效研发模式为目标,旨在突破多物理场耦合作用下组织缺陷的形成机制与演变规律、金属构件热加工过程中边界条件与工艺参数时变扰动行为与控制方法、热加工过程全流程数字建模与智能调控理论和方法等重大科学问题,建立高性能金属构件热加工成形跨尺度全过程数字建模、综合优化、精确控制的基础理论与方法,发展几种热加工智能制造技术原型,为高质量制造提供形/性智能调控基础理论与方法,推动和引领金属材料领域智能加工制造的基础理论研究和关键技术的发展。
        固体物质是支撑和维系人类文明社会赖以生存的物质基础,物质构效关系的确立促进了固体新物质的创制,特别对具有丰富电、光、磁、声、力等性能的材料开发,加速了功能材料在信息、能源、国防、机械、电子、医学等领域的广泛应用。但自然界物种的多样性和结构的复杂性,认识结构与性能的关系仍然面临巨大挑战,物质的性能不仅取决于化学组成、晶体结构,还受制于局域结构、化学有序、电荷有序、磁有序等。“固体结构的化学调控与功能强化”项目用化学调控的方法,以极端条件下特殊结构/特殊功能固体合成、化学压力调控、缺陷的化学设计、复相固体调控等主要手段,揭示固体构效关系,掌握结构调控规律,制备出新型电输运固体/新型超导体、高性能铁电体、负(低)热膨胀多功能固体和高效能源材料等功能新固体,以服务于国家重大需求。
        据了解,国家自然科学基金重大项目面向科学前沿和国家经济、社会、科技发展及国家安全等战略需求中的重大科学问题,超前部署,开展多学科交叉研究和综合性研究,旨在充分发挥支撑和引领作用,提升我国基础研究源头创新能力。

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