余爱兵教授

余爱兵教授

约翰·莫纳什爵士杰出教授,副校长兼苏州大学校长
化学与生物工程系“,
克莱顿校区82栋研究路20金博宝188欢迎你号351室

于教授主要从事工艺冶金研究,1982年获东北大学工学学士学位,1985年获东北大学工学学士学位,1990年获卧龙岗大学博士学位,2007年获新南威尔士大学工艺冶金硕士学位。他在澳大利亚科学与工业研究组织矿产与工艺工程分部做了两年博士后工作,并在卧龙岗大学做了半年的研究员,之后加入新南威尔士大学材料科学与工程学院,担任讲师(1992-95)、高级讲师(1995-97)、副教授(1998-01)、教授(2001-14)和科学教授(2007-14)。金博宝188欢迎你2014年5月,他加入莫纳什大学,担任教授、副校长兼莫纳什-东南大学合资公司总裁。目前,他是约翰·莫纳什爵士杰出教授,PVC和莫纳什苏州校长。他还在许多其他大学担任名誉教授、兼职教授或客座教授。

他是颗粒/粉末技术和工艺工程领域的世界领先科学家,撰写/参与撰写了>1000篇出版物(包括ISI Web of Science收集的800多篇文章),组织了众多国际会议,主要通过各种竞争资助计划(>60 ARC DP/LP/LIEF资助)吸引了> 8000万美元的外部资金,毕业了>50名博士后和>130名博士,并在不同的国际会议上发表了许多全会/主题演讲。88宝金博他是《粉末科学与工程手册》(2014-)的主编,《粉末技术》(2013-)、《颗粒物质》(2018-)和《微粒学》(2008-13)的执行主编,同时担任多家期刊的客座编辑以及约20家学术期刊的编辑/顾问委员会成员。

他曾担任新南威尔士大学多学科颗粒系统仿真与建模研究中心的就职主任(2000-07),ARC功能纳米材料卓越中心副金博宝188欢迎你主任(2008-10),澳大利亚-中国矿物、冶金和材料联合研究中心创始主任(2013-15)和ARC计算粒子技术工业转型中心创始主任(2016-)。他还曾在国家和大学层面的多个多学科研究中心的管理委员会或咨询委员会任职,目前担任宝钢-澳大利亚大学联合研发中心技术咨询委员会主席(2011-)。金博宝188欢迎你在苏州工作期间,他还建立了由江苏工业技术研究院和苏州工业园区赞助的过程建模与优化专业研究所(2016-),以及由苏州工业园区赞助的金博宝188欢迎你莫纳什苏州研究院(2020-)。

他曾获得多个著名奖学金和奖项,包括ARC女王伊丽莎白二世(1993-97)、澳大利亚教授奖(2005-2009)和联合会奖(2008-12)、美国钢铁学会约瑟夫·卡皮坦炼铁奖(2002)、中国杰出华侨学者奖(2003)、澳大利亚科学院伊恩·沃克奖章和讲座奖(2010)、澳大利亚和新西兰化学工程师联合会埃克森美孚奖(2010)、新南威尔士州年度工程、数学和计算机科学科学家奖(2010年),皇家工程院杰出访问学者奖(2011年),澳大利亚最具影响力的100名工程师奖(2011年),新南威尔士大学年度博士后导师奖(2012年),AIChE流体粒子系统壳牌托马斯·巴伦奖(2019年),卧龙岗大学校友研究和奖学金奖(2019年),禄山友谊奖,金博宝188欢迎你江西省(2020年)和江苏省(202088宝金博年)国际科学技术合作奖。他是澳大利亚科学院(AAS)、澳大利亚技术科学与工程学院(ATSE)、新南威尔士州皇家学会(RSNSW)和化学工程师学会(IChemE)的院士。他还是中国工程院外籍院士。

除了在不同行业担任各种职务外,他还曾在多个政府机构任职,例如:ARC专家学院成员(工程与环境科学,2006-08年),DEST研究质量框架成员(工程与技术,2007年),DIISR国际科学联系和奋进奖学金/奖学金计划小组成员(2009-12年),88宝金博金博宝188欢迎你DIISR研究劳动力战略-化学科金博宝188欢迎你学分析团队成员(2010年)和澳大利亚侨民优势专家工作组成员,确保澳大利亚的未来(2014/15年)。他曾担任ATSE NSW分部荣誉秘书(2006-10),以及ATSE大会/理事会成员(2008-10);主席,AAS NSW地区(2013-14)和成员(和主席,2014-16),部门委员会-物理和工程科学(2013-16)。他是澳大利亚中国学者联合会(FOCSA)主席(2007-08)、顾问委员会主席(2009-10)和名誉主席(2011-);中国政府科技海外专家咨询委员会委员;担任广州、北京等地的科学顾问。

请参阅他的研究总结PPT (https://www.youtube.com/embed/56X-iM9金博宝188欢迎你Dppc)。

资格

  • 冶金与材料工程博士。卧龙岗大学。
  • 冶金工程硕士学位。东北大学(CN)。
  • 本科学历,冶金工程。东北大学(CN)。

专业知识

粒子科学与技术。
过程工程。
冶金过程。
化学工程。
材料工程。
建模和仿真。
多相流。
粉技术。
高炉。
纳米颗粒及其应用。

专业参与

余教授曾与多个工业机构开展研究合作,包括Bluesco金博宝188欢迎你pe Steel, BHP-Billiton, Alcoa, Xstrata, BMA, ACARP, Johnsons and Johnsons, Minco Technologies, Cement Australia,里约热内卢Tinto, Weir Minerals,以及许多海外研发机构,如川崎钢铁(日本),中国钢铁(台湾),浦项制铁(韩国),塔塔钢铁(印度),宝钢,龙王和JITRI(中国)。

金博宝188欢迎你研究兴趣

余爱冰博士主要研究方向为金博宝188欢迎你:

  • 粉/粒子技术。
  • 粒子表征和数据解释。
  • 颗粒充填特征及孔隙度预测。
  • Particle-structure-property关系。
  • 纳米粒子及其应用。
  • 固体流动和偏析。
  • 填料床和流化床中的流体流动、热和传质。
  • 散装/颗粒物料的加工和处理。
  • 微粒系统的模拟。
  • 多相过程中的界面工程。
  • 粒子和多相过程的物理和数学模型。
  • 工业应用。

金博宝188欢迎你研究项目

当前的项目

高炉可靠高效运行的三维分布模型研究。

ARC研金博宝188欢迎你究中心为基于纳米科学的建筑材料制造。

该研究中金博宝188欢迎你心将开发新型建筑材料,包括粘合剂、水泥添加剂、高性能混凝土材料、混凝土结构系统、聚合物复合材料和路面材料。该多学科中心提供了一个集中平台,将建筑材料行业转变为先进的制造业,提供可持续和有弹性的基础设施资产。该中心将深入推动纳米技术、水泥化学、混凝土技术的进步,并开发极端工程解决方案。该中心将培训下一代技术劳动力,重新定位澳大利亚的行业竞争力和全球市场领导地位,以抓住国际基础设施发展机遇。88宝金博

一种新型实验高炉的研制与应用。

本课题旨在开发一种基于先进离散粒子模拟技术的实验高炉。该模型炉将用于研究炼铁过程中的流动和热化学行为,量化与原材料和操作条件相关的关键变量的影响,并制定不同条件下的最佳工艺设计和控制策略。研究结果将对全面评估澳大利亚矿产在炼铁中的表现,提高钢铁行业的能源效率和减少二氧化碳排放,增强澳大利亚经济的竞争力非常有用。

天然气和石油开采中颗粒流体流动的颗粒尺度模拟。

本项目旨在建立颗粒尺度模型,描述油气开采管道运输过程中复杂的颗粒流体流动和侵蚀,量化关键变量的影响,制定不同条件下的最优过程控制策略。这将通过结合理论和实验方案实现,涉及使用最先进的离散单元建模和仿真技术。研究成果金博宝188欢迎你包括理论、模型和知识等,对澳大利亚石油和能源相关行业的管道运输过程控制具有一定的指导意义。

新炼铁工艺的模型研究。

本课题旨在研究具有代表性的新炼铁工艺的多相流和热化学性能的基本规律,并为其设计、控制提供一些有用的策略
优化下一代炼铁技术,这对澳大利亚未来的矿产和钢铁工业很有用。

非球形粒子与流体流动耦合动力学的微观力学建模与分析。

颗粒工艺被广泛应用,但很少达到设计产能的60%以上。本项目旨在解决这一问题,重点关注非球形粒子。金博宝188欢迎你研究成果将有助于对澳大利亚能源相关行业至关重要的工业过程的设计、控制和优化。

ARC计金博宝188欢迎你算粒子技术研究中心。

这个研究中金博宝188欢迎你心代表了对粒子科学和技术的重要研究。它旨在开发和应用先进的理论和数学模型来设计和优化广泛应用于矿产和冶金行业的颗粒和多相工艺。这将通过详细分析在不同时间和长度尺度下控制流体流动、热和传质的基本原理,通过各种新颖的研究技术来实现。金博宝188欢迎你金博宝188欢迎你包括理论、计算机模型和模拟技术在内的研究成果,以及训练有素的年轻研究人员,将对澳大利亚经济和技术未来至关重要的一系列行业产生重大影响。

过去的项目

基于vo2的智能窗户涂料先进纳米材料的研制与应用。

本项目旨在开发二氧化钒纳米颗粒的合成和薄膜镀膜的创新策略,并通过全面的实验和理论了解其基本原理
程序。研究结果将直接用于开发智能窗户,在各个行业都有广泛的应用,可以在能源和环境方面带来巨大的效益。因此,这个项目是一个发展和应用先进知识来解决重大实际问题的绝佳机会。它的成功将极大地拓展澳大利亚的知识创新和研究能力,为澳大利亚丰富的钒氧化物先进材料制造资源增值。金博宝188欢迎你

基于DEM-CFD耦合的铁矿还原窑流动与传热模拟

回收废煤天然介质旋风分离器多相流及分离性能的基础研究。

自然介质旋风分离器(nmc)越来越多地应用于废煤回收,但在工艺规模、控制和优化方面遇到了困难。该项目将通过理论和实验相结合的方案来研究复杂多相流和性能的基本原理。它的目标是开发和验证计算机模型,可以描述这种复杂的流动系统在不同的操作、几何和材料条件下的复杂物理和性能。项目成果将用于开发更好的NMC工艺设计和控制策略,有助于环境保护和能源效率,从而提高澳大利亚煤炭行业的竞争力。

选煤过程中多相流的颗粒尺度与分析。

所有的原煤在运输到市场之前都必须经过选煤。本项目将通过理论和实验相结合的方案,研究煤炭制备过程中复杂多相流和关键过程的基本原理。其目的是开发和验证计算机模型,以描述不同操作、几何形状和材料条件下的流量和性能。项目成果将用于制定煤炭制备过程的更好设计和控制策略,从而提高澳大利亚煤炭工业的竞争力。

静电除尘系统气粒流与集尘的数值与实验研究。

本课题旨在了解静电除尘器(ESP)中复杂的气固流动和集尘过程,并建立模型。它将通过结合理论和实验方案,在不同时间和长度尺度上采用先进的计算方法来实现。项目的完成将显著提高复杂系统中气固流动的模拟能力。研究结果有助于更好地设计和控制ESP系统,该系统广泛应用于发电和矿物/化学加工等许多行业

铁矿粉成型行为的基础研究。

澳大利亚是世界上最大的铁矿石出口国。本项目旨在了解和模拟压型矿粉的充填和压实过程。它将通过实验和数值方法相结合来实现。项目的完成将显著提高铁矿充填压实过程的模拟能力。其结果可以更好地设计和控制在矿产工业中广泛使用的成型工艺。

炼铁高炉铁液和炉渣输运现象的多尺度模拟。

本项目将通过理论与实验相结合的方法,研究炼铁高炉内复杂的气-粉-液-固流动和热化学过程的基本规律。在不同高炉不同条件下的并行研究的基础上,着重研究铁液和炉渣在炉膛内粘结带内及以下的产生,特别是铁液和炉渣的运移现象。它将为制定更好的控制策略和延长炉膛寿命提供基础,从而提高澳大利亚钢铁行业的竞争力。

复杂颗粒流体流动的离散粒子建模与分析。

多相工艺在澳大利亚和世界范围内的传统和现代工业中广泛应用,但由于对其基本特性了解不足,很少达到设计产能的60%以上。该项目旨在通过使用广泛的基础和应用相结合的方法来克服这一问题。由此产生的理论,计算机模型和仿真技术将用于改进工艺设计,控制和优化。因此,澳大利亚在矿产、冶金、化工、能源和材料等最重要行业的生产力和竞争力将大大提高。

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最近修改:30/01/2023