Stojantiesiems

VILNIUS TECH lankėsi vieno stipriausių puslaidininkių srityje Taivano Nacionalinio Cheng Kung universiteto delegacija

Gegužės 8, 2025
Praėjusią savaitę VILNIUS TECH Elektronikos fakultete (EF) lankėsi solidi delegacija iš Nacionalinio Cheng Kung universiteto (angl. National Cheng Kung University, NCKU), lyderiaujančio pasaulio reitinguose (World QS2025 215 vieta) ir vieno stipriausių universitetų puslaidininkių srityje: Inovatyvių puslaidininkių ir tvarios gamybos akademijos dekanas Prof. Yan-Kuin Su,  Mokslo ir technologijų skyriaus direktorius Taivano atstovybėje Lietuvoje Prof. Shun-Fen Tzeng, Taivano puslaidininkių tyrimų instituto (angl. Taiwan Semiconductor Research Institute, TSRI)  direktoriaus pavaduotojas Hann-Huei Tsai, Užsienio ryšių skyriaus direktorė Weili Teng, Prof. Mitch M.C. Chou ir profesoriaus asistentai Yu-Ming Hsieh, Yu-Hsun Chou.
 
VILNIUS TECH universitetą jiems pristatė Strateginės partnerystės prorektorius doc. dr. Adas Meškėnas ir Mokslo direkcijos direktorius doc. dr. Vaidotas Vaišis. Elektronikos fakultetą ir jo įdirbį puslaidininkių srityje pristatė fakulteto dekanas doc. dr. Artūras Medeišis bei prof. dr. Vaidotas Barzdėnas, doc. dr. Zigmas Balevičius.
 
Taivane puslaidininkių sektoriuje dirba daugiau nei 300 tūkst. inžinierių. Tai didžiausia puslaidininkių talentų komanda pasaulyje. NCKU kolegos pristatė TSRI vaidmenį Taivano puslaidininkių ekosistemoje: pagrindinis tikslas bendriems mokslo tyrimams puslaidininkių srityje – sujungti mokslą ir verslą, o misija – ugdyti talentus, remti akademinius tyrimus, kurti MTTP platformas, skatinti pažangiąsias technologijas. TSRI yra atviras tyrėjams iš viso pasaulio, kurie mokslinius tyrimus čia gali atlikti neatlygintinai. Tarp įvardintų šiuo metu vykdomų mokslinių projektų: „6G ryšio technologijos“,  kita – platforma, skirta akademinei bendruomenei ir startuoliams pasitikrinti savo prototipus tokiose srityse, kaip pažangūs integriniai grandynai ir jų projektavimas, optoelektronika, mikro-elektromechaninės-sistemos (MEMS), biomedicininiai jutikliai, skaičiavimo atmintyje lustų technologijos (Compute-in-Memory (CIM)), energijos valdymas, belaidis fotoninis ryšys ir kitos.
 
NCKU Inovatyvių puslaidininkių ir tvarios gamybos akademijoje studijuoja 23381 studentas, akademinio personalo komandoje – 2212 darbuotojų, diplomai įteikti 220 tūkstančių alumnų. Akademijoje vykdomos 5 magistrantūros ir doktorantūros programos: Integrinių grandynų projektavimas; Puslaidininkių gamybos technologijos; Puslaidininkių korpusavimo ir testavimo technologijos; Pagrindinės puslaidininkių gamybos medžiagos; Išmani ir tvari gamyba.
 
Studijų, vasaros mokyklų galimybės buvo pristatytos ir gausiai susirinkusiems EF studentams. Geriausi EF studentai turės galimybę jau šią vasarą išvykti į NCKU su Taivano vyriausybės skiriamomis stipendijomis.
 
Taivano verslo požiūris į mokslinius tyrimus ir jų svarbą, naudą negali nežavėti – Inovatyvių puslaidininkių ir tvarios gamybos akademijos partneriais yra 18 pagrindinių puslaidininkių tiekimo grandinės įmonių, tokių kaip Himax, Novatex, Diodes Incorporated, Delta, Largan ir kt. 
 
Diskusijoje aptartos Taivano vyriausybės stipendijų skyrimo VILNIUS TECH studentams galimybės, akademinio personalo mainai, bendri tyrimai, dvigubo diplomo programos. NCKU ilgametis VILNIUS TECH partneris, tad tikimės, kad šis vizitas bus naujas postūmis gilesniam bendradarbiavimui.
 
 

Galerija

Panašios naujienos

Nauja daktaro disertacija
Nauja daktaro disertacija
VILNIUS TECH didžiuojasi savo doktorantų disertacijomis, todėl VILNIUS TECH Biblioteka kviečia sekti skelbiamas naujas apgintas disertacijas. Šiandien pristatoma disertacija  „Pluoštais armuotų polimerų ekstruzijos sukeltų deformacijų analizė ir modeliavimas“ („Analysis and modeling of deformations induced by the extrusion of fiber-reinforced polymers“), kurią parengė doktorantas Mahmoud Samy Mahmoud Mohammed Farh. Disertacija rengta 2021–2026 metais Vilniaus Gedimino technikos universitete, vadovas – prof. dr. Viktor Gribniak. Disertacija ginama viešame Medžiagų inžinerijos mokslo krypties disertacijos gynimo tarybos posėdyje 2026 m. birželio 10 d. 14 val. Vilniaus Gedimino technikos universiteto Aula Doctoralis posėdžių salėje. Polimerų 3D spausdinimas sudaro galimybę pritaikyti gamybą sudėtingos geometrijos objektams. Vis dėlto jų konstrukcinį pritaikymą riboja spausdintos medžiagos anizotropinės mechaninės savybės, gamybos metu susidarantys mikrostruktūros defektai ir liekamieji įtempiai, sukeliantys matmenų netikslumus bei formos iškraipymus. Šioje disertacijoje tiriamos 3D spausdintos polilaktido (PLA) medžiagos: grynasis ir dalinai perdirbtas PLA, ištisine aramido gija ir trumpais plaušais armuoti kompozitai. Tyrimo tikslas – sukurti kombinuotą eksperimentinę ir skaitmeninę metodiką, leidžiančią įvertinti armavimo efektyvumą ir numatyti gamybos metu atsirandančias liekamąsias deformacijas. Tyrimo objektas apima spausdintų PLA kompozitų termomechanines ir viskoelastines savybes bei terminio virsmo parametrai. Tyrimų metodika apima tempimo ir lenkimo bandymus, termomechaninių savybių tyrimus, skenuojančiąją elektroninę mikroskopiją ir baigtinių elementų modeliavimą. Sukurta ištisine aramido armuoto polilaktido gija pritaikyta 3D spausdinimo technologijai padidino tempiamųjų bandinių laikomąją galią 67 %, tačiau armavimo efektyvumą ribojo gijos išdėstymo netiesiškumas, sukibimo defektai ir įtempimo trūkumas 3D spausdinimo metu. Trumpais plaušais armuoti polimero kompozitai pasižymėjo skirtingu plaušų poveikiu: anglies plaušai didino kompozito standumą, o medienos plaušai – kristalizavimo laipsnį, standumą ties stiklinimo temperatūra, tąsumą ir matmenų pastovumą. Lyginant su grynuoju PLA, medienos plaušai sumažino bandinio kraštų išlinkį 43 %, o anglies plaušai – 14 %. Sukurtas kombinuotas baigtinių elementų modelis, kuriame termomechaninio uždavinio sprendimas pažingsniui atkuria 3D spausdinimo, aušinimo ir pačio objekto atskyrimo nuo gamybos platformos etapus. Gauti liekamųjų įtempių ir deformacijų pasiskirstymo laukai eksportuojami į mechaninį modelį. ABAQUS modeliavimo aplinkoje grynojo PLA išlinkis apskaičiuotas su 8,2–10,6 % vidutine paklaida, o Digimat aplinkoje sudarytas modelis nustato trumpais plaušais armuotų kompozitų deformacijas su 14,3–17,9 % paklaida. Toks modeliavimas trumpais plaušais armuotiems kompozitams atliktas pirmą kartą. Disertaciją sudaro įvadas, trys pagrindiniai skyriai, bendrosios išvados ir literatūros sąrašas. Pirmajame skyriuje pateikta 3D spausdinimo armuoto polimero kompozitų literatūros apžvalga, aptariant medžiagų sandarą, armavimo ir modeliavimo būdus. Antrajame skyriuje aprašytos pasirinktos medžiagos, bandymo programa ir skaitinio modeliavimo principai. Trečiajame skyriuje pateikti bandymų ir modeliavimo rezultatai. Bendrosiose išvadose pateikti svarbiausi darbo rezultatai. Disertacijos tyrimo pagrindu paskelbtos keturios mokslinės publikacijos, iš kurių trys straipsniai – Web of Science žurnaluose su citavimo rodikliais, ir keturi pranešimai pristatyti mokslinėse konferencijose. Mokslo darbą galite rasti VILNIUS TECH Virtualiojoje bibliotekoje.
Plačiau