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1、最引人瞩目的成就之一是,他们主持的国家863高科技***项目“动态多叶光栅适形调强放射治疗系统图像三维重建与分析”在2004年赢得了辽宁省科技进步一等奖,而2003年,他们的团队还赢得了大连市科技进步一等奖,这是对他们技术创新和实用性应用的高度认可。在国际舞台上,欧宗瑛的影响力也不容忽视。
2、欧宗瑛的研究领域涵盖了一系列先进的技术,其中包括智能CAD系统及技术,这涉及计算机辅助设计的智能化和自动化应用。数字化几何模型和仿真分析是他研究的重要组成部分,通过数字技术对实体世界进行精确建模和复杂系统的模拟,以支持决策和优化。
3、欧宗瑛的学术生涯始于1961年,那时他开始了他在大连理工大学机械设计专业的讲师生涯。在他的早期阶段,他在1981年至1986年间担任了大连理工大学机械设计专业教研室的副教授,为教学和科研工作付出了辛勤的努力。
4、欧宗瑛,男,大连理工大学机械设计专业教授。曾获得国家教委科技三等奖一次,辽宁省科技三等奖一次,机械部科技三等奖二次等。
1、纳米技术的资料有 纳米陶瓷,利用纳米技术开发的纳米陶瓷材料是利用纳米粉体对现有陶瓷进行改性,通过往陶瓷中加入或生成纳米级颗粒、晶须、晶片纤维等,使晶粒、晶界以及他们之间的结合都达到纳米水平,使材料的强度、韧性和超塑性大幅度提高。
2、纳米技术涉及在极小尺度下操控物质,其范畴包括从单个原子到分子层面。 术语“纳米技术”最早由日本科学家谷口纪男于1***4年提出,为这一领域的发展奠定了基础。 1981年,原子力显微镜和扫描隧道显微镜的问世,为纳米技术的研究提供了新的视角和工具,标志着该领域的重大进步。
3、纳米陶瓷:通过纳米技术改性的纳米陶瓷材料,其强度、韧性和超塑性得到显著提升。这是通过在陶瓷中加入或生成纳米级颗粒、晶须、晶片纤维等实现的,使得晶粒、晶界及其之间的结合都达到纳米级别。纳米粉末:也称为超微粉或超细粉,这类粉末的粒度一般在100纳米以下。
以汽车覆盖件模具为代表的大型冲压模具的制造技术已取得很大进步,东风汽车公司模具厂、一汽模具中心等模具厂家已能生产部分轿车覆盖件模具。此外,许多研究机构和大专院校开展模具技术的研究和开发。
表面强化与维修、取代模具等 3个方面 , 就激光加工在模具制造中的应用作一些探讨。
激光打孔:激光打孔主要应用在航空航天、汽车制造、电子仪表、化工等行业。激光打孔的迅速发展,主要体现在打孔用YAG激光器的平均输出功率已由5年前的400w提高到了800w至1000w。国内目前比较成熟的激光打孔的应用是在人造金刚石和天然金刚石拉丝模的生产及钟表和仪表的宝石轴承、飞机叶片、多层印刷线路板等行业的生产中。
模具制造技术迅速发展,已成为现代制造技术的重要组成部分。
钱学森(191111-20031),汉族,吴越王钱镠第33世孙,生于上海,祖籍浙江省杭州市临安。
苏步青(1902年9月23日—2003年3月17日),浙江温州平阳人,祖籍福建省泉州市,中国科学院院士,中国著名的数学家、教育家,中国微分几何学派创始人,被誉为“东方国度上灿烂的数学明星”、“东方第一几何学家”、“数学之王”。
赵忠尧是著名的核物理学家,中国科学院院士,中国科技大学教授。解放前担任过清华大学教授,曾经在美国麻省理工学院、美国加州理工学院进行核物理和宇宙线方面的研究,1950年回国,主要从事核物理的研究工作。著名的物理学家钱三强、朱光亚、李政道等都曾受到他的培养。
邓稼先(1924—1986),九三学社社员,中国科学院院士,著名核物理学家,中国核武器研制工作的开拓者和奠基者,为中国核武器、原子武器的研发做出了重要贡献。邓稼先是中国核武器研制与发展的主要组织者、领导者,邓稼先始终在中国武器制造的第一线,领导了许多学者和技术人员,成功地设计了中国***和氢弹。
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