• 机械工程教授
  • James J. Cain '51学院研究员
  • 医学院院长助理
Banerjee Debjyoti

教育背景

  • 1999年,加州大学洛杉矶分校机械工程博士
  • 加州大学洛杉矶分校机械工程硕士- 1998年
  • 密西西比大学工程科学硕士- 1995年
  • 密西西比大学计算机科学硕士- 1995年
  • 1992年,印度理工学院学士学位

研究兴趣

  • 热流体学(多相流、沸腾冷凝、热管理)、微/纳米技术(纳米/微/生物传感器、MEMS、纳米光刻/ DPN、纳米合成)、纳米流体(复杂流体)、纳米量热计(炸药传感)、相变材料(PCM)/能量-水关系、储能、太阳能、数值模拟(集总/网络模型、有限元分析/ FEA、计算流体/传热:CFD/CHT、分子动力学/ MD、软计算);人工智能/ AI和机器学习/ ML)。

获奖荣誉

  • 2021年工程学院卓越服务奖
  • 2020年Charles W. Crawford杰出奖(工程杰出贡献奖),由工程学院院长颁发的工程学院奖
  • 2020年专利与创新奖,由德克萨斯A&M大学技术商业化办公室颁发。
  • 工程医学项目(En-Med)研究员
  • 玫琳凯奥康纳过程安全中心(MKOPSC)研究员
  • 天然气和燃料研究中心(GSFC)
  • 德州农工大学学院参议院工程小组(当选)领导
  • 获得14项美国专利:2017[1]:9,671,365。2015 [4]: 9132400;9126169;9061262;9044724年。2013 [3]: 1 . b,2 . b,3 . b。2012 [2]: 8,163,150;8147770年。2011[1]: 8062611。2010[1]: 7,762,638。 2008 [1]: 7,378,259. 2006 [1]: 7,034,854
  • 2015-2016年美国专利商标局(USPTO)德克萨斯州农工大学学生大使项目指导教师
  • 2016年美国机械工程师学会院士
  • 2014-2015 Leland T. Jordan机械工程职业发展教授
  • 2009-2012 3M公司“非终身教授奖”
  • 2008-09美国德州农工大学工程实验站青年教师奖
  • 2007年,德州农工大学Mary Kay O 'Connor过程安全中心研究员
  • 2007-2009年,美国德州农工大学Morris-Foster教授奖学金
  • 2009年美国工程教育学会(ASEE)暑期研究员-空间和海战中心(SPAWAR),先进技术分部-圣地亚哥;由海军研究办公室(ONR)赞助
  • 2006年和2007年美国工程教育学会(ASEE)空军研究实验室暑期教员研究员。赖特帕特森空军基地(WPAFB);美国空军科学研究办公室(AFOSR)
  • 2005年德州太空资助协会(TSGC)新研究者奖
  • 2001年美国机械工程师学会(ASME)传热部颁发的最佳期刊论文奖,获奖论文发表在《传热杂志》上
  • 1992年“最佳机械工程学生奖”(Amlan Sen Endowment)在印度理工学院Kharagpur毕业典礼上颁发
  • 1988-1992年印度理工大学Kharagpur分校本科生优秀奖学金(3次)
  • 1988年获J.C. Bose国家科学人才奖,印度政府
  • 1988-1992年印度政府科学与工业研究理事会奖学金

选定的出版物

  • Helmns, D, Carey, vp, Kumar, N., Banerjee, D., Muley, A.和Stoia, M.,“原型储能模块的模型预测和性能测试数据的比较”,ASME能源技术交易杂志(JERT),手稿号JERT-20-1136(接受于2020年6月3日发表)。
  • Hassan, m.a.和Banerjee, D.,“用于估计熔融盐基纳米流体比热容的软计算方法”,《分子液体杂志》(接受发表,2019年2月20日)。https://doi.org/10.1016/j.molliq.2019.02.106
  • Qi, Y., Bikai, J., Nasrababdi, H.和Banerjee, D.,“亚10nm狭缝孔隙中封闭流体露点压力的直接可视化和分子模拟”,燃料,Vol. 235, online September 1, 2018 (in print January 2019),第1216-1223页。https://doi.org/10.1016/j.fuel.2018.08.050
  • Amasia, M., Madou, M., Kang, S-K。,and Banerjee, D., “Experimental Validation of Numerical Study on Thermoelectric-based Heating in an Integrated Centrifugal Microfluidic Platform for PCR Amplification”, Biomicrofluidics, Vol. 7, No. 1, 014106, published online January 30, 2013. http://dx.doi.org/10.1063/1.4789756
  • Shin, D.*, Banerjee, D.,“二氧化硅纳米流体的增强比热”,美国机械工程学报,第133卷,第2期,024501(4页),2011。http://dx.doi.org/10.1115/1.4002600
  • Singh, N., Sathyamurthi, V., Patterson, W., Arendt, J.L, and Banerjee, D.,“利用碳纳米管涂层增强水平加热器的流动沸腾”,国际热学与流体流动,Vol. 31, pp. 201-207, 2010。http://dx.doi.org/10.1016/j.ijheatfluidflow.2009.11.002