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第三届新材料、机械与运载工程国际会议(NMMVE 2024)


会议时间:
2024年7月19日-21日
会议地点:
中国 大连
检索机构:
EI,Scopus
第三届新材料、机械与运载工程国际会议


大会官网:www.nmmve.org
会议地点:中国大连
会议时间:2024年7月19日-21日
主办单位:ELS Publishing(爱尔思出版社)
协办单位:东北大学冶金学院颗粒技术研究所、ESBK国际学术交流中心
截稿时间:2024年5月22日
开放提交日期:2023 年 11 月 15 日
合作期刊:International Journal of Product Sound Quality、Journal of Coating Science and Technology、International Journal of Precision Technology等

会议简介:
您好!第三届新材料、机械与运载工程国际会议组委会热忱地邀请您参与本届大会(NMMVE2024)。本届大会旨在聚集领先的科学家、研究人员和学者,共同交流和分享在新材料、机械与运载工程各个方面的经验和研究成果,为研究人员、从业者和教育工作者提供一个重要的跨学科平台,以展示该领域产、学、研的最新趋势、面临的挑战及可行解决方案。本次大会将邀请学科内著名专家进行主旨报告。大会希望能促进新材料、机械与运载工程领域的研究和发展,推动全球研究人员、开发人员、工程师、学者之间的信息交流。
 
 
征文
NMMVE 现征集以下感兴趣领域的论文(包括但不限于):
 
结构材料
复合材料
绝缘材料
环保材料
复合材料
高分子材料
半导体材料 
新型功能材料
光学/电子/磁性材料
智能物料系统
纳米材料与技术
新材料技术
新能源材料与器件
金属材料工程
无机非金属材料
材料科学与工程
微电子科学与工程
宝石和材料技术
生物功能材料
资源循环科学与工程
道路损坏检测和预测
交通设施设计
智能道路基础设施
智能交通系统
ITS 中的公共政策、监管和社会问题
 
机械设计
机器人与力学
传感器技术纳米摩擦和生物摩擦
机械动力学和振动
仪器仪表
焊接技术与设备
化工机械设备
动力机械工程
航天器结构与设计
微纳制造与超精密传感
机械制造及其自动化制导控制仿生智能集群技术
无轴推进系统
智能无人机超级环线列车技术
微机电系统
添加剂制造
海上运输设备
自动驾驶车联网交通大数据
航空航天工程
轨道交通
综合交通
新能源汽车
先进的运输安全系统 
ITS 的人工智能、机器学习和深度学习 
ITS 中的行为建模
 
委员会
 
会议委员会
徐金阳教授,上海交通大学,中国
王良文教授,郑州轻工业大学,中国
副教授。赵宏华教授,大连理工大学,中国
 
会议 联合主席
安希忠教授,东北大学,中国
Mohamed EL MANSORI 教授,巴黎高科艺术与工艺学院,法国
蔡玉奎教授,山东大学,中国
 
程序主席
魏静教授,重庆大学,中国
UA Khashaba 教授,沙特阿拉伯阿卜杜勒阿齐兹国王大学
副教授。王庆华教授,东南大学,中国
副教授。付海涛教授,东北大学,中国
 
技术主席
孙晓飞教授,西安交通大学,中国
赵文亮教授,山东大学,中国
Vijayan Krishnaraj 教授,印度 PSG 技术学院
 
宣传委员会
雷振坤教授,大连理工大学,中国
白瑞祥教授,大连理工大学,中国
副教授。杨晓红教授,东北大学,中国
 
出版主席
KM Pandey 教授,印度 Silchar 国家理工学院
匈牙利布达佩斯科技经济大学助理教授 Norbert Geier
 
技术计划委员会
J. Paulo Davim 教授,葡萄牙阿威罗大学
Muhammad Zubair lqbal教授,浙江理工大学生物医学材料研究所,中国
M. El Mansori 教授,法国巴黎高科艺术与工艺学院
Vijayan Krishnaraj 教授,印度 PSG 技术学院
张健教授,江苏科技大学,中国
Mahdi Bodaghi 教授,英国诺丁汉特伦特大学
朱秀荣教授,吉林工程师范大学,中国
副教授。王迎春教授,河南工业大学,中国
副教授。田俊龙教授,贵州大学,中国
副教授。Muhamad Bin Mansor 教授,马来西亚国家能源大学电气与电子工程系
副教授。牛彦辉教授,贵州教育大学,贵阳,中国
副教授。刘健教授,四川大学,中国
副教授。任宏宇教授,哈尔滨工业大学,中国
李超博士,成都理工大学,中国
Suresh Aluvihara 博士,斯里兰卡佩拉德尼亚大学
Dinesh Mevada 博士,印度政府工程学院
 
 
主讲嘉宾
 
庞焕教授,扬州大学,中国
简介:庞焕于2011年在南京大学获得博士学位,现为扬州大学特聘教授、教育部青年长江学者。中国化学会高级会员。他是EnergyChem的执行主编,National Science Review、FlatChem和Rare Metals的编委会成员,以及Nano Research、Nano Research Energy、eScience等著名学术期刊的青年编委会成员。他于2020年、2021年和2022年被Clarivate Analytics评为跨领域高被引研究员。他因其卓越的专业知识和对纳米研究的杰出贡献而获得“2021年最佳编辑奖”。他的研究领域主要集中在金属有机框架(MOF)相关材料。
 
 
 
John Zhou 教授,澳大利亚悉尼科技大学
简介: 周教授是一位环境化学家和工程师。他拥有英国曼彻斯特大学环境技术博士学位,在一系列利用高级氧化和处理技术进行水污染和控制的项目中拥有丰富的研究经验。他是欧盟地平线、英国(EPSRC、NERC、Defra、皇家学会)、卢森堡(国家研究基金)、美国(NSF、海洋资助委员会、美国-以色列两国农业研究与发展基金)等资助机构的专家评估员、中国(国家自然科学基金委、973高技术计划、千人计划)、意大利(Fondazione Cariplo)、罗马尼亚(国家发展与创新委员会)、香港创新等。发表SCI论文约330篇,被引21000次, H 指数为 82。他是世界顶尖 2% 科学家(2019、2020、2021、2022、2023),斯坦福大学排名;Mendeley 全球 10 万名被引学者(2020 年);2021 年跨领域高被引研究员;2022 年环境与生态学高被引研究员;和 2023 年跨领域高被引研究员。
 
标题:用于光催化降解水和废水中全氟辛酸的新型纳米复合材料
内容:在不同的污染物中,全氟辛酸(PFOA)是全球环境中最持久的污染物之一。通过球磨工艺合成了一种由 ZnO 纳米粒子和柠檬酸改性的 g-C3N4 组成的新型纳米复合材料,该复合材料证明了 PFOA 的有效光催化分解。在可见光照射下,合成的纳米复合材料比纯球磨的 ZnO 纳米粒子更有效。最优混合光催化剂含有95 wt%的ZnO纳米颗粒和5 wt%的柠檬酸修饰的g-C3N4,在紫外照射下表现出明显优于纯ZnO纳米颗粒的光降解性能,表观速率常数分别为0.468 h-1和0.097分别为h-1。添加过一硫酸盐 (0.53 g L-1) 显着增加了 PFOA 的光降解,阐明硫酸根对 PFOA 分解的关键影响。除硫酸根外,光生空穴和超氧自由基是 PFOA 光降解的主要活性物质。此外,单独柠檬酸改性的g-C3N4在可见光照射下对PFOA分解无效(即使添加过单硫酸盐)。研究结果表明,纳米复合材料中形成了异质结构,这导致其光催化效率比纯球磨的 ZnO 纳米颗粒更高。单独柠檬酸修饰的g-C3N4在可见光照射下不能有效分解PFOA(即使添加过一硫酸盐)。研究结果表明,纳米复合材料中形成了异质结构,这导致其光催化效率比纯球磨的 ZnO 纳米颗粒更高。单独柠檬酸修饰的g-C3N4在可见光照射下不能有效分解PFOA(即使添加过一硫酸盐)。研究结果表明,纳米复合材料中形成了异质结构,这导致其光催化效率比纯球磨的 ZnO 纳米颗粒更高。
 
 
 
程岩教授,澳大利亚昆士兰科技大学
 
简介: 周教授是一位环境化学家和工程师。程岩获得博士学位。1998年获澳大利亚悉尼大学博士学位,现任澳大利亚昆士兰科技大学机械、医学和过程工程学院教授。主要研究兴趣为纳米复合材料、储能材料以及材料结构-性能关系的力学表征和数值模拟。他获得了澳大利亚研究委员会(ARC)、悉尼大学、昆士兰科技大学和昆士兰州政府颁发的许多有竞争力的奖学金和奖项。他是 6 种国际期刊的编辑或编委,发表了 350 多篇审稿期刊论文,并指导完成了约 50 名高等学位学生。  
 
标题:可充电电池材料失效和降解机制的研究
内容:由于能量密度低、安全问题和成本高,当前的锂离子电池不能满足便携式电子设备和电动汽车日益增长的需求。需要高容量的电极材料,研究人员近年来取得了重大进展。然而,由于一些技术挑战,将这些材料集成到实际电池中已经滞后。例如,活性颗粒的体积膨胀和循环过程中产生的机械应力可能导致裂纹和界面脱粘。到目前为止,仍然缺乏对电化学循环过程中材料失效的基本了解。在本次演讲中,我们想报告我们最近通过材料表征、机械测试、和原子建模。首先,我们讨论了锂离子电池硅负极在充放电循环过程中微观结构、相组成、颗粒尺寸和机械应力的演变以及克服硅颗粒破裂和粉碎的相关策略。然后,将简要介绍2D材料在不同充电电池中的应用。
 
作者指南

1. 准备文章/提交检查
请:
阅读目标和范围以了解概述并评估您的稿件是否适合本次会议;
使用 Microsoft  Word 模板或LaTeX 模板准备您的稿件;
确保适当考虑有关出版道德、版权、作者身份、图形格式、数据和参考文献格式的问题;
确保所有作者都批准了所提交稿件的内容。
 
2、原创性: 
    提交的论文不得在其他地方考虑。
 
3. 重复检查和反抄袭政策: 
    每篇论文都应通过 CrossCheck、Turnitin 或其他重复检查系统进行检查,费用自理。否则,作者应对因抄袭而被拒绝的结果负责。所有涉嫌抄袭的论文将不会发表或被索引,并将在本会议网站上公开公布。
 
4. 提交截止日期:
    您将通过 nmmve_paper@163.com 注册您的提交意向。有关评审日程的更多详细信息,请查看网站上的会议时间表。
 
5. 同行评审流程: 
    初步检查:稿件与会议主题的相关性是本次审核的重点。如果投稿不符合投稿要求,编辑将拒绝投稿。
    同行评审:稿件通过编辑的初步检查后,将被分配给至少两名独立专家进行同行评审。采用单盲评审,审稿人知道作者的身份。同行评审意见是保密的,只有在评审员明确同意的情况下才会披露。
    在定期提交的情况下,内部助理编辑将邀请专家,包括学术编辑的推荐。作者推荐的潜在审稿人也可以考虑。
     专家从相关性(必填)、原创性(必填)、学术与技术质量、意义与创新性、展示性等5个方面对来稿进行评审。
    审稿人可以提供一些自由文本观察结果和一些提供给作者的自由文本。然而,私人观察结果仅向技术主席开放。相互冲突的评审可能需要指派新的评审员。最后由技术主席做出最终决定。
 
6. NMMVE 2024 将拒绝以下论文:
·论文缺乏推理能力,缺乏任何统计、实验或设计;
·与本次会议主题和范围无关的论文;
·抄袭论文;
·翻译软件翻译的论文;英语不好;
·全文不长于摘要或简短报告(不超过5页);
 
7. 提交类型及方式: 
请通过会议论文管理系统   提交论文全文  。在您提交文章之前,请检查所有提交的信息,并确保提交的文章是最终文件。
 
8. 联系方式: 
如果您有任何疑问,或者需要任何英文材料,请通过nmmve_paper@163.com联系我们
 
9. NMMVE 2024鼓励作者邀请国外作者作为共同作者,开展全国学术交流,促进科学研究深入发展。
 
10. 所有经过同行评审并接受的提交材料都将在会议记录中发表,并且将提供打印会议记录(如果有)。此外,该论文集已被 Ei 和 Scopus 检索。优秀论文将被推荐至SCI收录期刊。
 
登记
 
关于注册费用,请发送电子邮件至nmmve_paper@163.com 以获取更多注册信息,包括。原则上每篇论文至少有一名作者参加本次会议。所有参会者请先通过电子邮件联系注册方可参加会议。
 
隐私条款:
通过本会议网站收集的个人及相关信息将仅应用于会议服务。不会转发用于其他用途,会议结束后也不会保留。
 
注册类型
注册费用
A. 学生注册
3400元
B. 定期注册
3600元
C. 加页费(超过5页的部分)
300元
D. 仅限出席
1500元
 
 
出版物
 
论文集
被接受的论文将作为会议论文集出版,并提交给 Ei 和 Scopus 索引。出版商可能会使用抄袭工具再次检查文章,任何道德不当行为都将受到非常严肃的对待。
 
期刊
入选论文将被推荐给国际期刊,包括Nanomaterials、Advances in Materials Science and Engineering、Frontiers in Materials、Advances in Civil Engineering 等。

该学术会议为网页翻译,学术会议内容可能会有差异,一切以官网为准-会议官网:http://www.nmmve.org/
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