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토토 베이원의 초박형 정밀 부품 제조 개선 작업을 돕기 위한 NSF 보조금

2016년 3월 1일 화요일 

 

MANHATTAN — 국립 과학 재단(National Science Foundation)의 보조금은 캔자스 주립 대학 엔지니어가 고성능 제품을 위한 초소형 구성 요소인 초박형 정밀 부품을 가공하는 더 나은 방법을 개발하는 데 도움이 될 것입니다.

산업 및 제조 시스템 공학 교수 Shuting Lei는 초박형 정밀 부품 제조 작업으로 NSF 제조 기계 및 장비 보조금 $300,000를 받았습니다.

이러한 정밀 부품은 폭을 미크론 단위로 측정해야 하는 경우가 많습니다. 예를 들어 박테리아의 폭을 측정하는 것과 같은 방식입니다.

"유리 및 세라믹과 같은 깨지기 쉬운 재료로 만든 정밀 부품은 의료, 생물 의학, 에너지 및 포토닉스 분야에서 폭넓게 응용됩니다."라고 Lei는 말했습니다. "이러한 재료를 가공할 때 가장 큰 문제는 가공물에 균열이 무작위로 전파된다는 것입니다. 이로 인해 표면 아래에 균열이 발생하여 가공된 부품의 강도가 저하됩니다."

2명의 박사 과정 학생과 3명 이상의 학부생이 참여할 것으로 예상되는 Lei의 상은 제어된 균열 전파로 이러한 주요 한계를 극복하기 위한 새로운 가공 공정 개발을 위한 그의 기초 토토 베이를 뒷받침할 것입니다. 새로운 공정을 통해 부품 품질을 저하시키지 않으면서 취성 재료를 고효율로 가공할 수 있습니다.

"이 중요한 상은 첨단 제조의 중요한 영역에서 Shuting의 리더십과 전문성을 인정한 것입니다."라고 캔자스 주립 대학의 산업 및 제조 시스템 엔지니어링 교수이자 학과장인 Bradley Kramer가 말했습니다. "그러나 이는 대학이 2025년까지 상위 50위 공립 토토 베이 대학 및 상위 25위 공과 대학이 되겠다는 목표를 향해 나아가기 때문에 우리가 배출해야 할 토토 베이 및 교수의 역량입니다."

Lei의 다른 토토 베이 관심 분야에는 감지, 광자 및 미세 유체 장치, 나노기술을 포함한 다양한 잠재적 응용 분야를 위한 다양한 재료의 펨토초 레이저 마이크로/나노 가공 및 표면 텍스처링이 포함됩니다. 그의 작업에는 구조용 세라믹, 티타늄 합금, 초합금, 암석 및 복합재와 같은 기계 가공이 어려운 재료가 포함됩니다. 세라믹의 레이저 보조 가공에 중점을 둔 레이저 보조 재료 가공; 그리고 새로운 절단 도구의 개발.

Lei는 중국 청화대학교에서 학사 및 석사 학위를 취득했으며 퍼듀 대학교에서 기계 공학 박사 학위도 취득했습니다.

그는 2015년에 완료된 또 다른 NSF 보조금의 주요 조사관이었습니다. Lei는 CAREER 상과 경쟁 토토 베이 촉진을 위한 캔자스 NSF 실험 프로그램 최우수상으로 NSF로부터 인정을 받았습니다. 그는 또한 캔자스 주립대학교 총장 교수개발상, 공과대학 학장의 우수상, 제조 엔지니어 협회 토토 베이 개시상 및 Big 12 Faculty Fellowship Award를 수상했습니다.

출처

레이를 종료하는 중
785-532-3731
lei@k-state.edu

발음자

레이를 종료하는 것은 리를 쏘는 것입니다

웹사이트

산업 및 제조 시스템 엔지니어링 부서

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레이를 종료하는 중

캔자스 주립대학교의 Shuting Lei는 국립과학재단 제조 기계 및 장비 보조금의 도움을 받아 초박형 정밀 부품을 가공하는 더 나은 방법을 토토 베이할 것입니다.

작성자

메리 랜킨
785-532-6715
mrankin@k-state.edu

한눈에 보기

캔자스 주립 대학의 Shuting Lei는 정밀 부품 가공에 대한 토토 베이로 국립 과학 재단 제조 기계 및 장비 보조금을 받았습니다.

주목할만한 인용문

"유리 및 세라믹과 같은 깨지기 쉬운 재료로 만든 정밀 부품은 건강 관리, 생물 의학, 에너지 및 포토닉스 분야에서 광범위하게 응용됩니다. 이러한 재료를 가공할 때 가장 큰 문제는 작업물로 무작위 균열이 전파된다는 것입니다. 이로 인해 표면 아래에 균열이 발생하여 가공 부품의 강도가 저하됩니다."
— Shuting Lei, 산업 및 제조 시스템 공학 교수