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宁波诺丁汉大学理工学院导师教师师资介绍简介-石泳

本站小编 Free考研考试/2021-04-17

石泳 动力工程及工程热物理 副教授
理工学院机械、材料与制造工程系



联系方式 办公室
理工楼420

校园
宁波诺丁汉大学

地址
浙江省宁波市泰康东路199号

电话
+86 (0)

邮箱
Yong.Shi@nottingham.edu.cn



学历
香港科技大学 机械工程 博士
西安交通大学 动力工程及工程热物理 硕士
西安交通大学 热能与动力工程 学士

个人简介
石泳博士保送就读于西安交通大学,期间获得工学学士、硕士学位。其后,赴香港科技大学深造。2006年被授予博士学位。在加入宁波诺丁汉大学前,他先后任职于澳大利亚墨尔本大学(博士后)、美国能源部洛斯-阿拉莫斯国家实验室(博士后)及重庆大学(副教授)。
2012至2015年,石泳博士出任宁波诺丁汉大学机械、材料及制造工程系系主任,组建“材料成型及控制工程”、“工业设计”专业,并领导相关专业本科教学获得英国机械工程师学会、英国工程设计师学会认证。石泳博士为浙江省“钱江****"****,浙江省高校优秀教师、浙江省151人才工程第一层次及宁波市领军拔尖人才第一层次培养对象、宁波市“低碳汽车热管理前沿技术”创新团队负责人。同时,作为主要学术骨干参与了浙江省十二五重点学科“机械制造及其自动化”及十三五一流学科“材料科学与工程” 的建设。其主讲核心课程《热力学与流体力学2》入选省级一流本科课程。



教学
讲授科目热力学与流体力学 2(主讲), 2012 - 至今。
机械工程毕业设计 (指导教师), 2014 - 至今。
计算机模拟技术(合讲),2015 - 2017。
物理科学及工程代数基础(合讲),2012 - 2013。


研究方向
石博士研究兴趣广泛,其中包括微/纳米尺度流体力学、传热及传质、数值计算及能源技术等。近年他的研究主要集中在
/纳米尺度流体传输现象,具体而言
微/纳米尺度气体非连续传输现象;
随机微纳多孔介质内传热、传质研究;
纳米流体流动及传热特性。
数值计算,具体而言
高阶格子-波尔兹曼建模及算法优化;
随机多孔结构数值生成及表征;
混合多尺度算法研究。
能源技术及系统,具体而言
低碳汽车热管理系统开发;
新型能源转化、存储技术。


荣誉职位
荣誉ESI高引用文章 (Y. Wei, X. Zhang, Y. Shi et al., Renew. Sustain. Energy Rev. 82, 1027, 2018), 2020.
《热力学与流体力学 2》授予省级一流本科课程,2019。
浙江省151人才工程培养直列一层次,2018。
优秀论文评审专家,International Journal of Heat and Mass Transfer,Elsevier,2017。
优秀论文评审专家,Applied Thermal Engineering,Elsevier,2017。
宁波市领军和拔尖人才(第一层次),2017。
浙江省高校优秀教师,2016。
诺丁汉大学学术研究领导力培养计划获得者,2016。
宁波市人民政府重点高层次人才, 2014。
浙江省“钱江****”****, 2013。
《Computers & Fluids》杂志最热文章前25强(Y. Shi等,Vol 35, 1,2006),2005/07-2006/03。
编辑推荐入选 《Virtual Journal of Nanoscale Science & Technology》(Z.L.Guo, T.S. Zhao 与 Y. Shi, J. Chem. Phys.122, 144907, 2005; Z.L. Guo, T.S. Zhao 与 Y. Shi, Phys. Rev. E 71, 035301(R), 2005)。
学术参与成员,美国机械工程师学会,2010-至今。
成员,美国物理学会,2010-至今。
成员,英国工科教授委员会,2014年-至今。
特邀免费成员,美国纳米学会,2011年-至今。
Session co-chair, 2018国际能源动力会议,澳大利亚悉尼,2018/12/13-15。
Local organizer, 第三届国际热流工程会议, 中国宁波,2017/11/17-19。
Plenary chair 和 Session Chair,第三届国际热流工程会议, 中国宁波,2017/11/17-19。
Session chair,2016国际传热及热动力循环学术会议,英国诺丁汉,2016/06/27-30。
Session chair,微纳流体机械及微流芯片国际会议,中国大连,2016/06/10-12。
Session co-organizer, ASME 2015能源与动力会议,美国圣地亚哥,2015/06/28-07/02。
Organizing committee member, 可持续能源国际研讨会,中国宁波, 2014/06/05。
函评评审,中国国家自然科学基金会。
评审专家,宁波市市级与浙江省省级科研项目。
评审专家,宁波市科学技术进步奖(2015、2016),宁波市产业创新重大项目(2017、2018)。
期刊杂志评审专家,如 Physical Review E, Journal of Fluid Mechanics, Physics of Fluids, International Journal of Heat and Mass Transfer, Applied Thermal Engineering, Scientific Reports, Chemical Engineering Journal等。


发表文章
Contributed Book ChaptersT.S. Zhao and Yong Shi,Lattice Boltzmann Simulationof Micro- and Nanoscale Fluid Flow and Heat Transfer, in the book “10000 Selected Problems in Sciences (Physics)”, Science Press, ISBN: 978-7-03-024269-3, 2009 (in Chinese).
Refereed Journal ArticlesS. Lei, Y. Shi, and G. Chen,Heat-pipe Based Spray-cooling Thermal Management System for Lithium-ion Battery: Experimental Study and Optimization,International Journal of Heat and Mass Transfer 163, 120494,2020.
Y. Shi, H. Kang, Y. Ren and Y. Chan, Linearized Lattice Boltzmann Method for Time Periodic Electro-osmotic Flows in Micro- and Nanochannels, Physics of Fluids 32, 082006, 2020.
Z. Lian, C. Wei, B. Gao, X. Yang, Y. Chan, J. Wang, G. Chen, K. Koh, Y. Shi, Y. Yan, Y. Ren, J. He and F. Liu,Synergetic Treatment of Dye Contaminated Wastewater Using Microparticles Functionalized with Carbon Nanotubes/Titanium Dioxide Nanocomposites, RSC Advances10, 9210,2020.
S. Lei, Y. Shi, and G. Chen,A Lithium-ion Battery-Thermal-Management Design Based on Phase-Change-Material Thermal Storage and Spray Cooling,Applied Thermal Engineering168, 114792,2020.
Y. Shi, D.R. Ladiges, J.E. Sader,Origin of Spurious Oscillations in Lattice Boltzmann Simulations of Oscillatory Noncontinuum Gas Flows,Physical Review E100, 053317, 2019.
S. Lei and Y. Shi, Separate-phase Model and Its Lattice Boltzmann Algorithm for Liquid-vapor Two-phase Flows in Porous Media, Physical Review E99, 053302, 2019.
Y. Chan, S. Lee, W. Chen, L. Zheng, Y. Shi and Y. Ren, Newtonian Flow inside Carbon Nanotube with Permeable Boundary Taking into Account Van der Waals Forces, Scientific Reports 9, 1, 2019.
S. Lei, Y. Shi, Y. Yan and X. Zhang,Numerical Study on Inertial Effects on Liquid-vapor Flow Using Lattice Boltzmann Method, Energy Procedia 160, 428, 2019.
H. Kang, Y. Shi, Y. Yan, Block Iterative Frequency-based Lattice Boltzmann Algorithm for Microscale Oscillatory Flow, Computers & Fluids167, 196,2018.
Y. Wei, X. Zhang, Y. Shi, L. Xia, S. Pan, J. Wu, M. Han and X. Zhao,A Review of Data-driven Approaches for Prediction and Classification of Building Energy Consumption,Renewable and Sustainable Energy Reviews82, 1027, 2018.
M. Liu, Y. Shi, J. Yan and Y. Yan,Lattice Boltzmann Simulation of Flow and Heat Transfer in Random Porous Media Constructed by Simulated Annealing Algorithm,Applied Thermal Engineering115, 1348, 2017.
C. Lim, K. Koh, Y. Ren, J. Chin, Y. Shi and Y. Yan,Analysis of Liquid-Liquid Droplets Fission and Encapsulation in Single/Two Layer Microfluidic Devices Fabricated by Xurographic Method,Micromachines8, 49, 2017.
S. Pan, X. Wang, Y. Wei, X. Zhang, C. Gal, G. Ren, D. Yan, Y. Shi, J. Wu, L. Xia, J. Xie and J. Liu, Cluster Analysis for Occupant-behavior Based Electricity Load Patterns in Buildings: A Case Study in Shanghai Residence,Building Simulation10, 889, 2017.
X. Liu, T. Wu, Z. Dai, K. Tao, Y. Shi, C. Peng, X. Zhou and G. Chen,Bipolarly Stacked Electrolyser for Energy and Space Efficient Fabrication of Supercapacitor Electrodes,Journal of Power Sources307, 208, 2016.
Y. Shi, Y. W. Yap and J. E. Sader,Linearized Lattice Boltzmann Method for Micro- and Nanoscale Flows and Heat Transfer,Physical Review E92, 013307, 2015.
Y. Shi, Y. W. Yap and J. E. Sader,Lattice Boltzmann Method for Linear Oscillatory Non-continuum Flows,Physical Review E89, 033305, 2014.
Y. Shi, P. Brookes, Y. W. Yap and J. E. Sader,Accuracy of the Lattice Boltzmann Method for Low-speed Noncontinuum Flows,Physical Review E (Rapid Communication)83, 045701(R), 2011.
Y. Shi and J. E. Sader,Lattice Boltzmann Method for Oscillatory Stokes Flow with Applications to Micro- and Nanodevices,PhysicalReview E81, 036706, 2010.
Q. Liao, Yong Shi, Y. Fan, X. Zhu and H. Wang,Numerical Simulations of the Equilibrium Shape of Liquid Droplets on Gradient Surfaces,Applied Thermal Engineering29, 372, 2009.
Y. Shi, T.S. Zhao and Z.L. Guo,Lattice Boltzmann Simulation of Thermal Electro-osmotic Flows in Micro/Nanochannels,Journal of Computational and Theoretical Nanoscience5, 236, 2008.
Y. Shi, T.S. Zhao and Z.L. Guo,Simplified Model and Lattice Boltzmann Algorithm for Microscale Electro-osmotic Flows and Heat Transfer,International Journal of Heat and Mass Transfer51, 586, 2008.
Y. Shi, T.S. Zhao and Z.L. Guo,Lattice Boltzmann Simulation of Dense Gas Flows in Microchannels,Physical Review E76, 016707, 2007.
Y. Shi, T.S. Zhao and Z.L. Guo,Lattice Boltzmann Method for Incompressible Flows with Large Pressure Gradients,Physical Review E73, 026704, 2006.
Y. Shi, T.S. Zhao and Z.L. Guo,Finite Difference-based Lattice Boltzmann Simulation of Natural Convection Heat Transfer in a Horizontal Concentric Annulus,Computers & Fluids35, 1, 2006.
Z.L. Guo, T.S. Zhao and Y. Shi,Generalized Hydrodynamic Model for Fluid Flows: From Nanoscale to Macroscale,Physics of Fluids18, 067107, 2006.
Z.L. Guo, T.S. Zhao and Y. Shi,Physical Symmetry, Spatial Accuracy, and Relaxation Time of the Lattice Boltzmann Equation for Microgas Flows,Journal of Applied Physics99, 074903, 2006.
Z.L. Guo, T.S. Zhao, C. Xu and Y. Shi,Simulation of Fluid Flows in the Nanometer: Kinetic Approach and Molecular Dynamic Simulation,International Journal of Computational Fluid Dynamics20, 361, 2006.
Z.L. Guo, T.S. Zhao and Y. Shi,A Lattice Boltzmann Algorithm for Electro-osmotic Flows in Microfluidic Devices,Journal of Chemical Physics122, 144907, 2005.
Z.L. Guo, T.S. Zhao and Y. Shi,Simple Kinetic Model for Fluid Flows in the Nanometer Scale,Physical Review E (Rapid Communications)71, 035301(R), 2005.
Z.L. Guo, T.S. Zhao and Y. Shi,Temperature Dependence of the Velocity Boundary Condition for Nanoscale Fluid Flows,Physical Review E72, 036301, 2005.
Y. Shi, T.S. Zhao and Z.L. Guo,Thermal Lattice Bhatnagar-Gross-Krook Model for Flows with Viscous Heat Dissipation in the Incompressible Limit,Physical Review E70, 066310, 2004.
Z.L. Guo, T.S. Zhao and Y. Shi,Preconditioned Lattice-Boltzmann Method for Steady Flows,Physical Review E70, 066706, 2004.
Refereed Conference PublicationsH. Kang and Y. Shi, Lattice Boltzmann Mixture Model for Nanofluids Flow and Mass Transfer,National Conference of Heat and Mass Transfer, Qingtao, China, October 18-20, 2019.
S. Lei, Y. Shi and Y. Yan,Lattice Boltzmann Mixture Model for Gas-liquid Flow with Phase Change in Porous Media, Proceedings of the 16th International Heat Transfer Conference, 6235-6242, Beijing, China, August 10-15, 2018.
M. Liu and Y. Shi, Lattice Boltzmann Simulation of Fluid Flow in Random Porous Media, National Conference of Heat and Mass Transfer, Harbin, China, October 12-14, 2018.
H. Kang, Y. Shiand Y. Yan, A Frequency-based Lattice Boltzmann Algorithm for Linear Oscillatory Flow, UK Heat Transfer Conference 2017, London, UK, September 4-5, 2017.
R. Fu, Z. Liu, H. Kang, Y. Yan and Y. Shi, The Effect of Improved Colloidal Stability on the Viscosity and Thermal Conductivity of Surfactant-less Fe3O4 Ethylene Glycol-Water Nanofluid, UK Heat Transfer Conference 2017, London, UK, September 4-5, 2017.
Y. W. Yap, J. E. Sader and Y. Shi, Numerical Study of Oscillatory Couette flow in Rarefied Gas, 65thAnnual Meeting of the APS Division of Fluid Dynamics, San Diego, USA, Nov 18-20, 2012.
Z. Guo, T.S. Zhao and Y. Shi, Simulation of Nanoscale Fluid Flows via a Generalized Hydrodynamic Model, the 14thInternational Conference on Discrete Simulation of Fluid Dynamics in Complex Systems, Kyoto, Japan, August 22-26, 2005.
Y. Shi, T.S. Zhao and Z.L. Guo, A Lattice Boltzmann Model for Convection Heat Transfer, International Forum on Heat Transfer, Kyoto, Japan, November 24-26, 2004.


学术交流
讲座报告微尺度振荡流格子-波尔兹曼模拟,邀请报告,南方科技大学,中国深圳,2018。
微纳尺度流体流动与传热的线性格子-波尔兹曼法, 邀请报告, 微纳流体机械与微流芯片国际会议, 大连, 2016。
多尺度流体传输现象及数值模拟,邀请报告,中英清净能源与环境工程技术论坛, 宁波, 2015。
流体输送现象的格子-波尔兹曼模拟,邀请报告,华北电力大学,中国北京,2012。
基于格子-波尔兹曼法和连续纳维尔-斯托克斯方程数值方法的流体输送现象混合模拟;针对电化学系统传输过程的格子-波尔兹曼方法:关于离子传输、溶液流体力学和电极动力学的数值研究,午餐研讨会,EES-16组,洛斯-阿拉莫斯国家实验室,美国新墨西哥州,2011。
微/纳米尺度流体流动和传热的格子-波尔兹曼模拟,邀请报告,中国科学院电工研究所,中国北京,2011。
微/纳米尺度电渗流动及传热的格子-波尔兹曼模拟,邀请报告,ASME 2009第2届微/纳米尺度传热传质国际会议,中国上海,2009。
微/纳米尺度电渗流动及传热的格子-波尔兹曼模拟,邀请报告,上海理工大学,能源与动力工程学院,2009。
格子-波尔兹曼法及其在微/纳米通道电渗流动传热中的应用,墨尔本大学,数学与统计学系研讨会与座谈会,2009。
大压力梯度驱动不可压缩流格子-格波尔兹曼法,第二届工程科学领域介观方法国际会议,香港,2005。


科研项目 / 研究基金
负责项目
低碳汽车热管理前沿技术,宁波市创新团队,宁波市科技局, 2015-2019。
应用格子波尔兹曼研究微纳米尺度下气体非连续流动及传热, 浙江省自然科学基金, 2016-2019。
汽车直喷发动机热管理关键技术与装车适应性研究,宁波市重大国际科技合作项目,宁波科技局,2015-2020。
汽车热管理系统换热装置中流体输送特性研究,低碳汽车零部件创新团队子课题,宁波市科技局,2014-2016。
多重理化作用下多孔介质内流体传输特性研究及在能量转换/存储装置中的应用,宁波自然科学基金,2013-2016。
微流系统中含DNA分子流体流动与传热特性研究,国家自然科学基金,2009-2011。
应用格子-波尔兹曼方法研究微通道中基于电渗驱动的组分混合及相关热效应,重庆市自然科学基金,2007-2009。
宁波诺丁汉大学校长国际交流项目,2018。
宁波诺丁汉大学国际会议资助计划,2017。
宁波诺丁汉大学理工学院内部项目计划,2013-2014。
宁波诺丁汉大学理工学院校区交流项目,2013。
参与项目
新型环式重力热管气液分离器的传热特征分析和优化研究,浙江省自然科学基金,2016-2018。
新型超薄太阳能吸收板芯内置波纹状流道的强迫对流换热特性研究,宁波市自然科学基金,2015-2017。
服务海洋经济发展的可再生智能电网技术综合研究,理工学院院内研究计划,宁波诺丁汉大学,2014-2015。
CO2注射与存储过程中多相流动及反应试验与建模,LDRD项目,洛斯-阿拉莫斯国家实验室,美国,2009-2012。
锂离子电池的分形电极,加州大学—国家实验室合作研究计划,洛斯-阿拉莫斯国家实验室,美国,2009-2011。
纳米设备力学特性研究,“发现”计划,澳大利亚研究委员会,墨尔本大学,澳大利亚,2009-2011。
用于集成微流体系统的蒸发型微泵研究,CERGC项目,香港研究资助局,香港科技大学,中国香港,2004-2007。
基于电动效应的微毛细蒸发器研究, CERGC项目,香港研究资助局,香港科技大学,中国香港,2002-2004


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