Ник Бирбилис - Nick Birbilis
Ник Бирбилис | |
---|---|
Бирбилис в 2018 году | |
Родившийся | Октябрь 1978 г. (42 года) Мельбурн, Виктория Австралия |
Альма-матер | Университет Монаша |
Род занятий | Академик / Инженер |
Организация | Австралийский национальный университет |
Ник Бирбилис австралийский инженер и академик. Он профессор и заместитель декана[1] Колледжа инженерии и информатики Австралийский национальный университет. Он из Греко-австралийский фон. Бирбилис работает в области материаловедения и инженерии, внося свой вклад в области дизайна материалов, их прочности и характеристик материалов.[2] Он является членом Электрохимического общества (США).[3], член NACE (США)[4] и член Международного общества электрохимии (ISE)[5].
ранняя жизнь и образование
Бирбилис родился в Мельбурн, Австралия. Он учился в Сандрингемском среднем колледже, откуда и поступил в Университет Монаша для бакалавра технических наук. Он специализировался в области материаловедения, получив диплом с отличием. Он проявлял особый интерес к области коррозия во многом благодаря интересному общению с покойным профессором Брайаном Черри.[6] После выпуска Бирбилис работала инженером-консультантом в Мельбурне в компании, которая сейчас AECOM, а также обучение в докторантуре Университет Монаша. Его докторская степень касалась коррозии, мониторинга и защиты бетонной арматуры. Получив докторскую степень, Бирбилис провел постдокторское исследование в Центре коррозии Фонтана в Государственный университет Огайо, США, где он работал с профессором Руди Бухейтом[7] по коррозии аэрокосмических сплавов.
Карьера
После работы в должности доктора наук в штате Огайо Бирбилис начал свою академическую карьеру в Университет Монаша в отделе материаловедения в 2006 году. Он был назначен старшим преподавателем в 2008 году, доцентом в 2011 году и профессором в 2014 году, что сделало его одним из самых молодых профессоров инженерного дела в Австралии. В 2013 году Бирбилис был назначен руководителем отдела материаловедения. Он проработал в этой должности до 2018 года, в течение которого он руководил изменением названия отдела на Департамент материаловедения и инженерии, уделяя особое внимание росту и разнообразию студентов. Бирбилис был первым заведующим кафедрой инноваций Woodside в университете Монаша, где он руководил инновационным центром Woodside в областях аддитивного производства, быстрого прототипирования, долговечности материалов, обработки данных, аналитики и машинного обучения. В ноябре 2018 года Бирбилис переехал в Канберра, Австралия, чтобы поступить в Колледж инженерии и информатики в Австралийский национальный университет (ANU) в качестве заместителя декана. Он был привлечен к ANU[8] на основе десятилетнего плана ANU по переосмыслению будущего инженерии и информатики.
На протяжении своей карьеры Бирбилис продолжал работать консультантом в AECOM по проектам, связанным с долговечностью материалов.
Бирбилис также активен в профессиональных обществах, включая КДЕС (где он был председателем исследовательского комитета, а в настоящее время входит в состав многочисленных комитетов), ACA (будучи президентом Виктории) и Электрохимическое общество. Бирбилис также был председателем Гордонской исследовательской конференции по водной коррозии 2018 года.[9] С 2010 года Бирбилис является заместителем редактора журнала. Electrochimica Acta[10] - который является полной публикацией Международного общества электрохимии. В 2017 году Бирбилис был назначен первым главным редактором журнала. npj Деградация материалов,[11] который является новым дополнением к Природа Семейство журналов, специализирующихся на долговечности материалов (всех типов) и публикующих несколько форматов бумаги.
Бирбилис был награжден ATSE Медаль Баттерхэма,[12] и награды, включая Премию Х. Х. Улига (NACE).[13] Он является адъюнкт-профессором в Индийский технологический институт Бомбей. По состоянию на 2020 год он выпустил 40 докторантов.
Взносы
Некоторые из ключевых вкладов Birbilis включают представление формализма, который связывает размер зерна металлов со скоростью их коррозии.[14]
Кроме того, группа Бирбилиса работала над определением размера микроструктурных особенностей, которые вызывают локальную коррозию технических сплавов.[15] Такая работа включала в себя тщательное изучение структур сплавов в нано- и атомном масштабе, а также изучение их метастабильных питтингов (автоматизированный веб-инструмент для изучения метастабильных питтингов на основе электрохимических данных, опубликованный группой Бирбилиса, доступен в Интернете.[16])
Сообщается, что в области магниевых сплавов Бирбилис и его коллеги первыми продемонстрировали магниевые сплавы с пониженной скоростью коррозии,[17] и с коллегами из UNSW позже разработали «нержавеющий» магниевый сплав.[18] как опубликовано в Материалы Природы. Кроме того, группа Бирбилис также продемонстрировала способность производить суперформованный магний,[19] публикация исследования в Nature Communications.
Кроме того, его группа обнаружила новые фазы в металлических системах. Одним из примеров новой фазы было открытие ранее не зарегистрированного квазикристалла в алюминиевом сплаве AA7075 - сплаве, который на протяжении десятилетий использовался в качестве основного конструкционного сплава для самолетов, - обнаружив наноскопическое `` ню '' (ν) этап после производства сплава с использованием селективной лазерной плавки (3D-печать металла)[20]
Группа Бирбилиса также разработала веб-инструмент под названием «Детектор коррозии», который использует краудсорсинговое обучение модели машинного обучения для автоматического обнаружения коррозии.
Рекомендации
- ^ Декан, CECS; [email protected] (14 сентября 2018 г.). "Ник Бирбилис". Колледж инженерии и информатики ANU. Получено 2019-01-27.
- ^ "Ник Бирбилис, цитирование ученых Google". scholar.google.com.au. Получено 2019-01-30.
- ^ "Сотрудник Электрохимического общества". ECS. Получено 2019-01-28.
- ^ "Товарищ Честь". www.nace.org. Получено 2019-01-28.
- ^ «Международное общество электрохимии». www.ise-online.org. Получено 2020-05-23.
- ^ Администратор, Веб-сайт (2018-05-01). «Прощай, Брайан Черри - профессор коррозии». Австралазийская ассоциация коррозии. Получено 2019-01-27.
- ^ "Бухейт, Рудольф | Инженерный колледж Кентукки". www.engr.uky.edu. Получено 2019-01-27.
- ^ Школа, руководитель; [email protected] (04.06.2018). «Факультет инженерии и информатики АНУ назначен заместителем декана». Исследовательская школа инженерии. Получено 2019-01-29.
- ^ «Конференция по водной коррозии GRC 2018». www.grc.org. Получено 2019-01-27.
- ^ Редакция журнала Electrochimica Acta.
- ^ «Деградация материалов НПЗ». npj Деградация материалов. Получено 2019-01-27.
- ^ «Медаль за инновации вручена выдающемуся молодому австралийскому инженеру». processonline.com.au. Получено 2019-01-27.
- ^ "Премия Его Святейшества Улига". www.nace.org. Архивировано из оригинал в 2018-10-27. Получено 2019-01-28.
- ^ Ralston, K.D .; Birbilis, N .; Дэвис, К. Х. Дж. (01.12.2010). «Выявление взаимосвязи между размером зерна и скоростью коррозии металлов». Scripta Materialia. 63 (12): 1201–1204. Дои:10.1016 / j.scriptamat.2010.08.035. ISSN 1359-6462.
- ^ Ralston, K.D .; Birbilis, N .; Кавано, М. К .; Weyland, M .; Muddle, B.C .; Марсо, Р. К. У. (30 ноября 2010 г.). «Роль наноструктуры в питтинге сплавов Al – Cu – Mg». Electrochimica Acta. 55 (27): 7834–7842. Дои:10.1016 / j.electacta.2010.02.001. ISSN 0013-4686.
- ^ «Анализатор метастабильных питтингов». metastablepitting.com. Получено 2019-01-28.
- ^ "'Коррозия отравления приближает нержавеющий магний ». ScienceDaily. Получено 2019-01-27.
- ^ «Открытие коррозионно-стойкого« нержавеющего магния »для создания легких транспортных средств». newatlas.com. Получено 2019-01-27.
- ^ «Последние исследования Monash раскрывают методику формирования чистого магния при комнатной температуре». Университет Монаша. Получено 2019-01-27.
- ^ Кайри, Шраван К .; Гарби, Оумайма; Никлаус, Хуан; Цзян, Деруи; Хатчинсон, Кристофер Р .; Бирбилис, Ник (2018-08-15). «О характеристиках еще не зарегистрированной икосаэдрической квазикристаллической фазы в алюминиевом сплаве AA7075, полученном аддитивным способом». Металлургические операции и операции с материалами A. 50 (2): 529–533. arXiv:1808.05033. Дои:10.1007 / s11661-018-5025-1.