院士出生地
谢建新院士 ,1958年6月14日出生于湖南省双峰县。
双峰县现为湖南省娄底市下辖县,它地处湘中腹地,东邻湘潭县、衡山县,南接衡阳县,西毗邵东市、涟源市,北界娄底市、湘乡市。
双峰历史悠久,早在秦王政二十六年(公元前221年),置湘南县,双峰境域属之。
西汉高帝五年(公元前202年),置连道,双峰境域分属连道、湘南县。南朝宋武帝永初年间,连道并入湘乡,双峰全境属之。
隋文帝开皇九年,湘乡并入衡山县。
唐高祖武德四年,从衡山县析出复置湘乡县。
元成宗元贞元年,湘乡升为州,属湖广行省潭州路。
1951年8月,划出湘乡县的三、六、七区建立双峰县,属益阳专区。1982年,涟源地区更名为娄底地区,双峰隶属娄底地区。
1999年7月,娄底地区撤地设市,双峰隶属娄底市。
双峰县是湖湘文化的重要发祥地,被誉为“国藩故里,湘军摇篮,女杰之乡”。
清代中兴名臣曾国藩出生于此,其故居富厚堂保存完好。
出生地解码
谢建新院士的出生地双峰县,对他后来成为院士产生了一定的影响。
双峰县是湖湘文化的重要发祥地,有着“国藩故里,湘军摇篮,女杰之乡”的美誉。
深厚的文化底蕴培养了谢建新勤奋好学、坚韧不拔的品质,使其在科研道路上能够持之以恒地追求真理。
双峰县名人荟萃,如清代中兴名臣曾国藩、早期卓越领导人蔡和森等都诞生于此。
这些杰出人物的事迹和精神,为谢建新树立了榜样,激励着他努力奋斗,在自己的领域取得卓越成就。
尽管谢建新曾担任过乡村小学教师,但当地相对完善的教育体系为他早期的学习和成长提供了基础。
使他能够通过自身努力,考入中南矿冶学院等高校深造,为日后的科研工作打下坚实的专业基础.
双峰地处湘中腹地,当地人民有着敢为人先、勇于创新的精神特质。
这种地域精神在谢建新身上得到了体现,使他在科研工作中敢于提出新的思路和方法。
如他创造性地提出固液复合制备铜铝复合材料的思路等,为解决我国材料领域的关键问题做出了重要贡献。
院士求学之路
1978年2月—1982年1月,谢建新在中南矿冶学院(现中南大学)金属压力加工专业学习。
1982年2月—1985年5月,谢建新在中南矿冶学院(现中南大学)塑性加工学专业学习并以硕士研究生学历毕业。
1987年10月—1991年3月,谢建新在日本东北大学材料加工学专业学习,毕业后获得博士学位。
求学之路解码
谢建新院士的求学之路,对他后来成为院士产生了多方面的深远影响。
谢建新在中南矿冶学院的本科及硕士学习阶段,系统掌握了金属压力加工、塑性加工学等专业知识。
这为他日后从事金属材料领域的研究工作,打下了坚实基础,使他在面对复杂的科研问题时,能够运用所学理论知识进行深入分析和研究。
谢建新在日本东北大学材料加工学专业的博士学习,则进一步拓宽了他的学术视野,让他接触到国际前沿的科研理念和研究方法,为他回国后开展创新性研究提供了有力支撑。
谢建新不同阶段的学习经历,使他接触到不同的学术氛围和研究思路。
在国内的学习中,他养成了严谨的治学态度和扎实的科研作风。
在日本留学期间,他受到国外先进科研环境的熏陶,培养了国际化的视野和创新思维。
这些经历促使他在科研工作中敢于突破传统观念的束缚,提出创新性的研究思路和方法。
如他后来提出的铜铝复合材料连铸直接成形的新思路,为解决我国铜资源紧缺问题提供了新的途径。
长期的求学过程,锻炼了谢建新的科研能力。
他从本科阶段的基础实验到硕士、博士阶段的深入研究,逐渐掌握了从发现问题、提出假设、设计实验到分析结果、得出结论的一整套科研方法,能够独立开展高水平的科研项目。
在日本东北大学期间,他参与了前沿科研项目,与国际知名学者交流合作。
这不仅提升了他的科研水平,还培养了他的团队协作能力和国际合作能力,为他日后带领团队开展大型科研项目、进行国际合作研究奠定了基础。
谢建新的求学生涯长达十余年,尤其是在攻克铜铝复合材料连铸直接成形技术这一难题时,他花费了近15年的时间。
这种长期的学习和研究过程,培养了他坚韧不拔、持之以恒的精神品质。
面对科研中的重重困难和挑战,谢建新始终坚持不懈,亲力亲为地参与到研究工作的每一个环节。
这种坚韧的品质,使他能够在科研道路上不断前行,最终取得一系列重要科研成果。
在自身的求学过程中,谢建新受益于众多优秀教师的指导和培养,这使他深知人才培养的重要性。
在后来的工作中,他将自己的求学经验和科研方法传授给学生,重视学生的专业学习和科研能力提升。
谢建新强调学生选择课题要有科学意义和实际应用价值,鼓励学生参与科研实践,培养学生解决实际问题的能力。
谢建新为我国材料领域培养了大批优秀人才,推动了我国材料科学与工程学科的发展。
院士从业之路
1977年9月—1978年2月,谢建新担任湖南省双峰县荷叶镇豪胜小学民办教师。
1985年6月—1987年9月,谢建新担任中南工业大学(现中南大学)材料科学与工程系教师。
1991年4月—1995年3月,谢建新担任日本东北大学工学院材料加工学系助教、副教授。
1995年起,谢建新在北京科技大学先后担任教授、材料科学与工程学院副院长、院长。
2002年,谢建新获得国家杰出青年基金资助。
2004年7月—2014年12月,谢建新担任北京科技大学副校长。
2015年,谢建新当选为中国工程院院士(化工、冶金与材料工程学部)。
从业之路解码
谢建新院士的从业之路,对他后来当选院士影响深远。
谢建新早期担任民办教师的经历,培养了他的基础教学能力和责任感。
这段经历让他懂得如何将知识传授给学生,为他后来在高校的教学工作奠定了基础,也使他在科研工作中更善于清晰地表达和分享自己的见解与成果。
在中南工业大学任教期间,谢建新深入了解了国内材料科学领域的研究现状和需求,积累了丰富的教学经验。
这些积累为他科研成果能够更好地转化为教学内容提供了帮助。
同时,他培养了一批专业人才,也提升了他在国内材料学界的知名度。
谢建新在日本东北大学担任助教、副教授,使他接触到国际前沿的科研理念和先进技术,拓宽了学术视野。
与国际一流学者的交流合作,让他能够紧跟材料科学领域的国际发展趋势,学习到先进的研究方法和实验技术,为其回国后的科研工作提供了新的思路和方法。
谢建新回国到北京科技大学后,先后担任教授、学院副院长、院长以及副校长等职。
这些职务为他提供了更广阔的科研平台和资源,使他能够组建科研团队,开展大规模、高水平的科研项目。
他带领团队在交通运输与航天航空关键铝材挤压加工等方面,取得重要成果,推动了相关领域的技术进步.
谢建新获得国家杰出青年基金资助,为他的科研工作提供了有力的资金支持。
使他能够更加深入地开展高性能特钢、铜合金和铜铝复合材料等方面的研究,并取得了一系列创新性成果,为当选院士增添了重要砝码。
院士科研之路
谢建新院士是我国着名的材料加工工程专家,主要从事金属凝固、加工和热处理及其关键装备的研究工作。
谢建新院士发明了连铸过程固液界面精确控制成套技术与装备,解决了铜铝复合材料连铸直接成形关键技术难题,使复合电力扁排和扁线界面结合强度提高10%以上,工艺流程缩短40%-60%、节能30%-40%、综合成材率提高20%-30%、成本降低30%-50%。
谢建新院士开发出铝合金等温挤压关键技术与装备,提高了铝合金型材的质量和生产效率,推动了铝合金材料在交通运输、航空航天等领域的应用。
谢建新院士研发出高性能钎具特钢生产技术与产品,提高了钎具的使用寿命和性能,满足了我国矿山、建筑等行业对高性能钎具的需求。
谢建新院士深入研究了电子-原子-分子尺度的材料结构、相-晶粒尺度的微观组织、宏观制备工艺和关键使役性能之间的科学规律,建立了相关理论模型和预测方法,为高性能金属材料的设计和制备提供了理论支持。
谢建新院士牵头制定“十三五”国家重点研究计划“材料基因工程”重点专项实施方案,推动国家全方位布局材料基因工程研究,促进我国材料科技的发展 。
他还结合科研成果和科技前沿,开设四门研究生课程,培养了大批优秀的材料科学与工程专业人才。
谢建新院士发表学术论文300余篇,出版中文专着5部、译着1部、教材1部,为材料科学领域的学术交流和知识传承做出了重要贡献。
科研之路解码
谢建新院士的研究成果,对他后来当选院士具有多方面的重要影响。
谢建新院士研发的高性能铜铝复合材料连铸直接成形技术等,实现了材料性能提升、成本降低与生产效率提高。
这些技术在航空航天等领域广泛应用,解决了行业关键技术难题,推动了相关产业发展,彰显了其在工程技术领域的重大贡献,为当选院士奠定了坚实基础。
谢建新院士深入研究了材料结构、微观组织等科学规律,建立理论模型和预测方法,为高性能金属材料设计制备提供理论支持。
这些理论体现他在学术理论层面的深厚造诣,提升了他在学界的地位和影响力,得到同行高度认可,助力当选院士。
谢建新院士承担多项国家973计划项目等,作为首席科学家,展现了其科研组织和领导能力。
通过项目带动团队攻克难题,培养人才,推动学科发展,促进科研合作与交流,形成良好科研生态,为当选院士加分。
谢建新院士结合科研成果开设研究生课程,培养大批优秀人才。
谢建新院士推动材料基因工程学科发展,制定相关实施方案,成立高精尖创新中心。
他还促进学科交叉融合,提升学校材料学科整体水平和影响力,体现他在人才培养和学科建设方面的突出成就,对当选院士产生积极影响。
谢建新院士荣获的众多国家级和省部级科技奖项,是对他研究成果的高度肯定,表明其科研工作的卓越质量和重大价值,增强了其在学术界和工程界的知名度与认可度,成为当选院士的重要支撑。
后记
谢建新院士出生于湖南双峰县,湖湘文化的底蕴为他注入坚韧、进取精神。
求学期间,他接受了系统知识的学习,培养出探索未知的热情。
从业之路上,他从基层民办教师起步,到中南工业大学深造,打开了视野,接触到了前沿理论。
谢建新院士回国后,任职于北京科技大学,其丰富领导经历助力科研团队搭建、资源调配。
科研路上,他攻克了高性能金属材料等关键难题,成果广泛应用,理论创新添彩学科发展。
这些因素相互交织、共同作用,最终使他成功当选为中国工程院院士。
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