Couvre les concepts de base de la thermodynamique et de ses applications dans différents domaines, en mettant l'accent sur la conception, l'évaluation des performances et l'optimisation.
Couvre la transformation martensitique dans les métaux, en se concentrant sur ses caractéristiques et l'influence de la température et des éléments d'alliage.
Explore le transfert d'énergie par la chaleur, les modes de transfert de chaleur et leur application à des systèmes simples, en mettant l'accent sur le rayonnement et le transfert de chaleur combiné.
Couvre la structure des cours, les matériaux modernes, la thermodynamique, les diagrammes de phase et les systèmes binaires dans la métallurgie avancée.
Présente le programme de maîtrise en neuro-X, en mettant l'accent sur son approche interdisciplinaire et ses possibilités de carrière en neurotechnologie.
Enseigne le principe du travail virtuel, en mettant l'accent sur les conventions de signes correctes dans les calculs grâce à un flux de travail structuré en quatre étapes.
Explore les ondes de choc dans les traitements médicaux, y compris la lithotripsie pour les calculs rénaux et les performances de calcul intensif record dans la dynamique des fluides computationnelle.
Explore la signalisation métabolique par la glycolyse, l'effet de Warburg et les interrupteurs glycolytiques dans le cancer, mettant l'accent sur l'ATP comme vecteur d'énergie universel.
Discute des jonctions métal-semi-conducteur, de leur contexte historique, de l'équilibre thermodynamique et des principes régissant leur fonctionnement dans la technologie des semi-conducteurs.
Explique les produits tenseurs et les états intriqués en mécanique quantique, en se concentrant sur les paires de qubits et leurs représentations mathématiques.
Plonge dans la manipulation de la lumière, la mécanique quantique, la nanofabrication, et des applications comme les écrans LED avec des nanoparticules.