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透过校园拱门眺望天空

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Kegang 王

教授 | 工程与科学学院-机械与土木工程

附属学院 工程与科学学院-航空航天、物理与空间科学

联系信息

kwang@offdawallmusiq.com
(321) 674-8799
F.W. 奥林工程综合大楼,216

个人概述

2015年:NASA审查小组

2008:美国国家科学基金会材料研究评审小组.
2005年:论文“ELMS:长时间微重力”获得最佳演讲奖 & 国际空间站材料科学实验,“第十六届微重力科学与空间” & 加工研讨会,美国国际工业协会-2002-018.
1997年:北京理工大学杰出青年科学家.
1997-99年度:北京理工大学杰出青年科学家奖学金.
1996-97:马克斯-普朗克学会“促进科学合作”奖学金.
1994-96:西班牙教育和科学部博士后.
1992-94:中国博士后基金.

 

教育背景

Ph.D. 中国科学院,中国
M.S. 四川大学,中国.
B.S. 江西教育学院.

专业经验

2018年至今:亚洲博彩平台机械与土木工程系教授.

2015 - 2018:教授, 机械与航天工程系, 亚洲博彩平台.

2012- 2015:副教授, 机械与航天工程系, 亚洲博彩平台.

2006—2011:副教授, 物理与空间科学系, 亚洲博彩平台.

1999.——2006年:研究助理教授, 材料科学与工程系, 伦斯勒理工学院, 特洛伊, 纽约.

1997—2000年,副教授, 应用物理系, 北京理工大学, 北京, 中国.

1998—1999:日本福冈富华大学客座科学家.
1995年—1996年,美国明尼苏达大学博士后.
1994—1995年,西班牙巴塞罗那大学物理系博士后.
1992—1994年材料物理系博士后研究员
北京科技大学,中国北京.

选定的出版物

 

K. G. 王, 致密双星系统相粗化的分析与数值模拟,《亚洲博彩平台》, 260, 119301 (2023).

Y. 李,Z. 王,我. 李,我. 王,K. G. 王, Lifshitz-Slyozov-Wagner空间中Fokker-Planck方程降水动力学的平均场建模,"
晶体生长杂志, 618, 127312 (2023).

H. 燕,K. G. 王,M. E. Glicksman,“致密双星系统中的微观结构粗化”,材料学报,233,117964 (2022).

K. G. 王,G. Q. 王,E. Gamsjaeger, M. E. Glicksman, 相粗化的理论与模拟与微重力实验的比较,《亚洲博彩平台》, 221, 117402 (2021).

J. C. 李和K. G. 王, 纳米孪晶和不同孪晶序纳米孪晶金属力学性能的理论预测,《亚洲博彩平台》, 23, 100887 (2020).

J. C. 李和K. G. 王, 尺寸对高阶纳米孪晶金属力学性能的影响,材料研究杂志, 34, 2117 (2019).

J. C. 李和K. G. 王, 相粗化对析出相强化合金疲劳裂纹扩展的影响,工程断裂力学, 205, 229 (2019).

J.C. Li和KG. 王,“相粗化对合金力学性能的影响”[j]. 数值模拟,《亚洲博彩平台》,http://doi.org/10.1016/j.engfracmech.2018.06.028

J.C. Li和KG. 王,“相粗化对合金力学性能的影响”[j]. 机制分析,”工程断裂力学,http://doi.org/10.1016/j.engfracmech.2018.06.026

K.G. 王和M.E. Glicksman,“通过微重力实验测试相粗化的数值模拟”,JOM,卷. 69, No. 12, 2017 doi: 10.1007/s11837-017-2553-x.

K.G. 王和G. Q. 王,“多组分系统的相位粗化”,物理学报,95,022609 (2017)

闫辉,王坤国等., “高性能架构上超高体积分数相粗化的大规模三维相场模拟。,模拟建模. 母亲. Sci. 英格. 卷. 24, 055016  (2016).

刘勇和K.G. 王等., 镁合金中强化化合物的第一性原理计算综述,材料科学杂志 & 技术,(2016), http://dx.doi.org/10.1016/j.jmst.2016.04.003.

W. C. 胡,Y. 刘、K. G. 王等.,《亚洲博彩平台》17Al12 从第一性原理计算,"菲尔. 玛格.,卷. 95, No. 15, 1626-2015 (2015).

K. G. 王,M.E. Glicksman,“薄膜中的相粗化”,《亚洲博彩平台》,2015年3月号.

郭秀发及K. G. 王,与连续时间随机游走相关的积分微分方程,国际现代物理学杂志B, 27, 1330006(39页)(2013), (复习纸).

B. 普莱彻,K. G. 王,M.E. Glicksman, ”理论, 计算, Al-Li合金δ′相粗化的实验研究,《亚洲博彩平台》.,卷. 60, 5803-5817 (2012).

B. 普莱彻,K. G. 王,M.E. Glicksman, 铝锂合金的奥斯特瓦尔德成熟:理论检验,《亚洲博彩平台》, 103, 1-5 (2012). 这篇论文上了杂志封面.

郭秀发及K. G. 王,连续时间随机漫步相空间联合概率密度的积分-微分方程,《亚洲博彩平台》,卷. 391, 3858-3864 (2012).

K. G. 王等.,用相场法模拟超高体积分数下的三维相粗化,"固态现象",卷. 172-174, 1112-1118 (2011).

郭秀发及K. G. “连续时间随机漫步”具有一般的等待时间和外部时间
物理评论E卷. 81, 051126 (2010).

郭秀发及K. G. 王,连续时间的积分微分扩散方程
随机漫步”,物理评论E卷. 81, 011126 (2010).

K. G. 王等.,超高体积分数下相粗化的相场模拟,《亚洲博彩平台》卷. 107, 061801 (2010).

G. 盛,T. 王,问. 杜,K. G. 王,Z. K. 刘,我. Q. 陈, 具有高度分散扩散迁移率的两相混合物的粗化动力学,“计算物理中的通信”,卷. 8, 249 (2010).


K. G. 王等.,“模拟超高体积分数的相粗化”,《亚洲博彩平台》,第1卷. 638-642, 3925-3930 (2010).


 A. D. 聚乙烯醇纤维、钾. G. 王先生和M. A. Desposito,由Mittag-Leffler噪声驱动的谐振子的反常扩散行为,《亚洲博彩平台》,卷. 80, 011101 (2009).


K. G. 王,“微观结构演化的统一模型方程”,《亚洲博彩平台》,卷. 387, 3084 (2008).

K. G. 王和M. E. Glicksman,第五章,“材料加工中的奥斯特瓦尔德成熟”,
 《亚洲博彩平台》,J. Groza等,CRC出版社(2007).

K. G. 王,等。. “相位粗化的相关性和波动”,物理学. 牧师. E,卷. 73, 061502 (2006).

K. G. 王,等。. 相粗化中的长度尺度:理论, 模拟, 和实验,《亚洲博彩平台》,卷. 34, 235-253 (2005).

K. G. 王,等。. “基于微观结构模型的材料性能预测”,《亚洲博彩平台》. 卷. 53, 3395 (2005).

K. G. 王,等。. “相粗化的建模与仿真:与实验的比较”,物理学. 牧师. E. 卷. 69, 061507 (2004).

K. G. 王,等。. 高速筛选聚合物微观结构的计算模型,“高分子快速通信”,卷. 25, 377-381 (2004).

K. G. 王,等。. “后期粗化过程中的现场噪音”,物理学. 牧师. E. 卷.68, 051501 (2003)

K. G. 王,“用布朗动力学模拟带电胶体中空洞的形成”,《亚洲博彩平台》杂志. 牧师. E. 卷. 62, pp. 6937--6941(2000).

K. G. 王,等。. “异常扩散的非平衡统计描述”,物理学A卷. 265, PP. 341-351 (1999).

K. G. 王,“晶粒生长的非平衡统计力学公式”,中国科学院学报. 理论物理. B,卷. 99, pp.593-597 (1996).
K. G. 王,等。. “颗粒粗化过程动力学”,Z. 理论物理. B,卷. 94, pp.353-358 (1994).

K. G. 王,“长时间相关效应和异常偏扩散”,物理学报. 牧师. 一个卷. 45, pp.833-837 (1992).

研究

项目一:“理论”, 计算, 超高体积分数粗化体系三维微观组织演化实验研究,,由NSF和DFG资助. 这个项目的小组由教授组成, 博士后, 亚洲博彩平台的研究生, 潘. 德国国立大学,乌尔姆大学和德累斯顿工业大学.

项目2:“控制纳米晶体形状以提高新型太阳能电池的效率”,,由佛罗里达太阳能中心资助.

项目3:“合金三维微观结构演化的大规模模拟”,由美国国家科学基金会资助.

项目4:“反常扩散的统计力学及其在材料和生物系统中的应用”."

项目5:“合金相粗化的理论、计算和实验研究”.由美国国家航空航天局资助.

项目6:“材料特性的多尺度建模和预测”."

Project 7; "Machine Learninng and it Applications in 母亲ials Science and 英格ineering"

 

研究 & 项目利益

王教授的主要研究方向为理论, 计算, 以及实验材料科学, 凝聚态物理学, 统计力学, 纳米技术, 以及机器学习在材料科学中的应用. 目标之一是了解成核和生长机制, 以及材料中微结构和纳米结构的演变, 优化这些结构, 最后是设计新的结构. 另一个目标是将加工和结构与材料的各种特性联系起来, 并通过多尺度建模来预测材料的性能. 材料包括硬质和软质材料,如合金、纳米复合材料、胶体和聚合物. 他的兴趣之一是研究太阳能电池的材料. 他的兴趣还包括异质材料和生物系统中异常扩散和弛豫过程的统计描述.

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