Yuwen Zhang es un profesor chino-estadounidense de ingeniería mecánica, reconocido por sus contribuciones a la transferencia de calor por cambio de fase . Es profesor en el Departamento de Ingeniería Mecánica y Aeroespacial de la Universidad de Missouri en Columbia, Missouri , donde fue jefe de departamento de 2013 a 2017. Fue nombrado Profesor James C. Dowell en 2012, Profesor Distinguido por los Curadores en 2020 [ 1 ] y titular de la Cátedra Huber y Helen Croft de Ingeniería en 2021.
Educación y carrera profesional
Yuwen Zhang nació en 1964 en Xiaoyi , Shanxi , China , y pasó allí su infancia hasta 1981, cuando ingresó en la universidad. Obtuvo su licenciatura en ingeniería de turbomáquinas , y sus títulos de máster y doctorado en termofísica de la ingeniería en la Universidad Xi'an Jiaotong en 1985, 1988 y 1991, respectivamente. En 1998, recibió un doctorado en ingeniería mecánica de la Universidad de Connecticut .
Zhang inició su carrera académica impartiendo clases en la Universidad Xi'an Jiaotong (1991-1994), antes de trabajar como investigador asociado en la Universidad Estatal Wright (1994-1995) y en la Universidad de Connecticut (1995-1996). Tras finalizar sus estudios de doctorado, trabajó como científico investigador en la Universidad de Connecticut (1999-2000) y en 2000 se incorporó al sector privado como ingeniero sénior en Thermoflow, Inc. Regresó al ámbito académico en 2001 como profesor asistente en la Universidad Estatal de Nuevo México . En 2003, se unió a la Universidad de Missouri (MU) como profesor asociado, ascendiendo a catedrático en 2009. Fue jefe del Departamento de Ingeniería Mecánica y Aeroespacial de 2013 a 2017.
Contribuciones técnicas
La investigación de Yuwen Zhang se centra en la transferencia de calor y masa, con aplicaciones en nanofabricación , gestión térmica y almacenamiento y conversión de energía . Ha publicado más de 500 artículos técnicos, entre ellos más de 300 artículos en revistas especializadas .
Ha desarrollado modelos pioneros para un sistema de almacenamiento de energía térmica de calor latente, [ 2 ] así como modelos multiescala y multifísicos para fabricación aditiva (AM), incluyendo sinterización selectiva por láser (SLS) [ 3 ] y deposición química de vapor láser / infiltración (LCVD/LCVI). [ 4 ] [ 5 ] Ha sido pionero en modelos fundamentales de flujo de fluidos y transferencia de calor en tubos de calor oscilantes, [ 6 ] [ 7 ] un dispositivo de transferencia de calor que puede utilizarse en la gestión térmica de dispositivos electrónicos y sistemas de energía. Llevó a cabo estudios teóricos sobre la interacción del láser de femtosegundos con materiales metálicos y biológicos desde escalas moleculares hasta niveles de sistema, [ 8 ] [ 9 ] y resolvió problemas inversos de transferencia de calor para la determinación de la condición de calentamiento y/o propiedades termofísicas macro y micro dependientes de la temperatura bajo incertidumbre. [ 10 ] También investigó el mecanismo de mejora de la transferencia de calor en nanofluidos , que son suspensiones coloidales estables de nanomateriales sólidos con tamaños típicamente del orden de 1-100 nm en el fluido base, mediante simulaciones de dinámica molecular (MD). [ 11 ]
También se estudió sistemáticamente la gestión térmica y la mejora de la uniformidad de la temperatura de las baterías de iones de litio mediante métodos de refrigeración externos e internos, utilizando disipadores de calor con aletas y espumas metálicas/no metálicas, así como el flujo de electrolito dentro de los microcanales integrados en los electrodos porosos como una novedosa técnica de refrigeración interna. [ 12 ] [ 13 ] Además, fue pionero en la aplicación de la IA y el aprendizaje automático para la solución eficiente y precisa de problemas de transferencia de calor y masa multifásica [ 14 ] y de conducción de calor inversa. [ 15 ]
Honores y premios
- El 2% de los científicos más destacados del mundo, 2025 [ 16 ]
- Estudiante de alto nivel académico, ScholarGPS, 2024 [ 17 ]
- Miembro de la Sociedad Estadounidense de Ingenieros Térmicos y de Fluidos (ASTFE), 2024 [ 18 ]
- Cátedra Huber y Helen Croft de Ingeniería, Universidad de Missouri, 2021
- Profesor Distinguido por los Curadores, Universidad de Missouri, 2020
- Premio Coulter, Programa de Colaboración Traslacional Coulter de la Universidad de Missouri, 2018 [ 19 ]
- Miembro de la Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia (AAAS), 2015 [ 20 ]
- Cátedra James C. Dowell, Universidad de Missouri, 2012
- Certificado de reconocimiento por el servicio prestado como presidente del Comité K-15 de la División de Transferencia de Calor de la ASME , 2014.
- Certificado de Servicio Distinguido, Instituto Americano de Aeronáutica y Astronáutica (AIAA), 2011
- Premio de Investigación para Profesores Titulares de Honor de Missouri, Facultad de Ingeniería de la Universidad de Missouri, 2010
- Premio del Rector a la Investigación y Actividad Creativa Sobresalientes, Universidad de Missouri, 2010 [ 21 ]
- Miembro de la Sociedad Estadounidense de Ingenieros Mecánicos (ASME), 2007 [ 22 ]
- Miembro asociado del Instituto Americano de Aeronáutica y Astronáutica (AIAA), 2008 [ 23 ]
- Premio de Profesor Distinguido, Facultad de Ingeniería de la Universidad de Missouri, 2007
- Premio a la Investigación Computacional, Departamento de Ingeniería Mecánica, Universidad Estatal de Nuevo México, 2003
- Premio al Joven Investigador, Oficina de Investigación Naval (uno de los 26 otorgados a nivel nacional en todos los campos), 2002 [ 24 ]
Referencias
- ↑ Cinco profesores de la Universidad de Missouri nombrados Profesores Distinguidos por los Curadores
- ↑ Zhang, Y., y Faghri, A., 1996, “ Mejora de la transferencia de calor en un sistema de almacenamiento de energía térmica de calor latente mediante el uso de un tubo con aletas internas ”, Int. J. Heat Mass Transfer, 39(15), pp. 3165-3173.
- ↑ Zhou, J., Zhang, Y., y Chen, JK, 2009, “ Simulación numérica de la irradiación láser en un lecho de polvo bimodal empaquetado aleatoriamente ”, Int. J. Heat Mass Transfer, 52(13-14), pp. 3137-3146.
- ↑ Zhang, Y., y Faghri, A., 2000, “ Modelado térmico de la deposición selectiva por láser de nitruro de titanio en una losa finita con haces láser estacionarios y móviles ”, Int. J. Heat Mass Transfer, 43(20), pp. 3835-3846.
- ↑ Zhang, Y., 2006, “ Modelado de no equilibrio de la transferencia de calor en una capa de polvo saturada de gas sujeta a una fuente de calor de pulso corto ”, Numer. Heat Transfer, Part A, 50(6), pp. 509-524.
- ↑ Zhang, Y., y Faghri, A., 2002, “ Transferencia de calor en un tubo de calor pulsante con extremo abierto ”, Int. J. Heat Mass Transfer, 45(4), pp. 755-764.
- ↑ Zhang, Y., y Faghri, A., 2003, “ Flujo oscilatorio en tubos de calor pulsantes con número arbitrario de vueltas ”, J. Thermophys. Heat Transfer, 17(3), pp. 340-347.
- ↑ Zhang, Y., y Chen, JK, 2007, “ Fusión y resolidificación de película de oro irradiada por láseres de nano a femtosegundos ”, Appl. Phys. A-Mater., 88(2), pp. 289-297.
- ↑ Afrin, N., Zhou, J., Zhang, Y., Tzou, DY y J., Chen, JK, 2012, “ Simulación numérica del daño térmico a tejidos biológicos vivos inducido por irradiación láser basada en un modelo generalizado de retardo de fase dual ”, Numer. Heat Transfer, Part A, 61(7), pp. 483-501.
- ↑ Afrin, N., Zhang, Y., y Chen, JK, 2016, “ Análisis de incertidumbre de la fusión y resolidificación de una película de oro irradiada por láseres de nano a femtosegundos mediante un método estocástico ”, J. Heat Transfer, 138(6), p. 062301
- ↑ Li, L., Zhang, Y., Ma, HB y Yang, M., 2008, “ Una investigación de la estratificación molecular en la interfaz líquido-sólido en nanofluidos mediante simulación de dinámica molecular ”, Phys. Lett. A, 372(25), pp. 4541–4544.
- ↑ Mohammadian, SK y Zhang, Y., 2015, “ Optimización de la gestión térmica de un módulo de batería de iones de litio refrigerado por aire utilizando disipadores de calor de aletas para vehículos eléctricos híbridos ”, J. Power Sources, 273, págs. 431-439.
- ↑ Mohammadian, SK y Zhang, Y., 2018, “ Mejora de la humectabilidad y prevención del desbordamiento térmico de las baterías de iones de litio mediante microcanales ”, Int. J. Heat Mass Transfer, 118, pp. 911-918.
- ↑ Tayeb, R., y Zhang, Y., 2023, " Un enfoque de aprendizaje automático para modelar la oxidación del tolueno en un reactor de columna de burbujas ", ASME Journal of Heat and Mass Transfer, 145(5), 052003
- ↑ Bazgir, A., y Zhang, Y., 2024, " Aprovechamiento del aprendizaje profundo para resolver la transferencia de calor transitoria inversa con condiciones de contorno periódicas ", Journal of Thermal Science and Engineering Applications, 16(12), 121001
- ↑ "El profesorado de Ingeniería de Mizzou se encuentra entre el 2% de los mejores científicos del mundo" . Ingeniería de Mizzou . 27 de octubre de 2025.
- ^ Perfil de ScholarGPS: Yuwen Zhang
- ↑ Beca AFTFE
- ↑ Programa de Colaboración Traslacional Coulter de la Universidad de Missouri
- ↑ Miembros de la AAAS 2015 reconocidos por sus contribuciones al avance de la ciencia.
- ↑ Profesor de ingeniería mecánica y aeroespacial recibe el Premio del Rector
- ↑ Miembros de la ASME .
- ↑ Lista de miembros asociados de la AIAA
- ↑ La ONR anuncia los premios del programa para jóvenes investigadores , Oficina de Investigación Naval, 20 de febrero de 2002.
Enlaces externos
- Publicaciones de Yuwen Zhang indexadas por Google Académico
- Información biográfica en la Universidad de Missouri
- Perfil de ScholarGPS
- Profesorado de la Universidad de Missouri
- Educadores de Columbia, Missouri
- Gente de Columbia, Missouri
- ex alumnos de la Universidad de Connecticut
- Alumnos de la Universidad Xi'an Jiaotong
- Profesorado de la Universidad Estatal de Nuevo México
- Dinámicos de fluidos
- Termodinamistas
- Miembros de la Sociedad Estadounidense de Ingenieros Mecánicos
- Miembros de la Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia
- ingenieros mecánicos estadounidenses
- Emigrantes chinos a los Estados Unidos
- ingenieros mecánicos chinos
- Nacimientos en 1964
- Personas vivas