曾任河南科技大学耐磨材料工程技术研究中心副主任、主任,摩擦学与材料防护教育部工程研究中心主任,河南科技大学副校长,洛阳市政协副主席、市政协委员。[3][4]
2022年6月,郑州轻工业大学校长,民盟河南省副主任委员。[5]
现任郑州轻工业大学校长,金属材料磨损控制与成型技术国家地方联合工程研究中心主任,中国民主同盟洛阳市主委,民盟河南省委副主委。[1]
中国人民政治协商会议第十三届、十四届全国委员会委员,[6][2]中国民主同盟第十二次全国代表大会代表。
2022年5月27日,中共河南省委组织部发布干部任前公示,魏世忠拟任省管本科高校正职。[7]
2022年6月8日,郑州轻工业大学召开干部会议,任命魏世忠为郑州轻工业大学校长。[5]
2022年6月,河南省政府新任免一批干部,任命魏世忠为郑州轻工业大学校长,免去其河南科技大学副校长职务。[3]
2022年7月8日,政协第十三届洛阳市委员会常务委员会第二十五次会议决定:同意接受政协第十三届洛阳市委员会副主席魏世忠因工作调整原因辞去副主席职务、不再担任市政协委员的请求。同意请辞副主席事项,报政协洛阳市委员会全体会议备案。[4]
[8]1.中国材料与试验团体标准委员会综合标准领域委员会金属材料磨损控制与成型技术委员会主任委员
2.TMS,The Minerals, Metals and Materials Society高级会员
3.SME,Society of Manufacturing Engineers高级会员
4.中国机械工程学会摩擦、耐磨、减摩材料和技术专业委员会副主任委员
5.钢铁耐磨材料产业技术创新联盟理事会副理事长
2022年两会,魏世忠建议,胡焕庸线以东陆地是我国人口稠密地区,在这些地区设置的一些风力发电场已对当地居民和周围生态环境造成了影响。建议在中东部地区进行科学评估,慎建风力发电项目;鼓励在东部远海和西部戈壁等风能资源丰富、动植物较少的区域加大风力发电场建设力度,以满足清洁能源的需求。[9]
第六届全国杰出专业技术人才;[10]
美国密歇根大学访问学者;
湖北省“楚天学者”;[1]
河南省优秀专家[11];
河南省”创新争先奖章“获得者[12];
河南省“中原学者”,“中原学者”科学家工作室首席科学家;[1]
河南省高校科技创新团队带头人;
河南省科技创新团队带头人;
河南省高校新世纪人才;
河南省科技创新杰出人才;
河南十大科技创新人物;[13]
中国产学研合作创新奖获得者;
河南省自主创新十大杰出青年;
百千万人才工程国家级人选;
国家有突出贡献中青年专家;
河南省科学技术杰出贡献奖获得者;
“庆祝中华人民共和国成立70周年”纪念章;[14]
“何梁何利基金科学与技术创新奖”产业创新奖。
主持国家自然科学基金、“十三五”国家重点研发计划项目、中国工程院院地合作重大项目、国家发改委重大专项、国家战略性新兴产业发展专项、军委基础加强计划重点项目、科技部企业创新平台等国家省部级项目及大型企业委托项目等共计30余项。[15]
1、2000年到俄罗斯学习交流;
2、2001年到澳大利亚学习交流;
3、2003年到巴西学习交流;
4、2004年到德国学习交流;
5、2006年到美国学习交流;
6、2007年到南非学习交流;
7、2010.04-2010.12美国University of Michigan(密歇根大学)访问学者;
8、2014年到希腊、罗马尼亚及捷克进行科技合作项目洽谈;
9、2017年到俄罗斯托木斯克理工大学访问。[1]
(1)金属耐磨材料的延寿与调控技术,整体材料成分组织与性能协同机制,研发高性能耐磨材料。
(2)超硬超强表面强化及复合技术,材料表面防护与冲击、磨损的失效特征,研究高性能复台材料。
(3)重型装备大型铸锻基础件的凝固、压力加工技术、建立制造设计原则,研究极端制造工艺。
(4)高强韧材料功能开发与工程化,特殊功能与数字化信息化协同研究开发,研究新型钨、钼合金。[8]
发表论文356篇,其中SCI/EI收录161篇,授权发明专利65项,出版专著5部[1];作为第一完成人获国家科学技术进步二等奖2项,获中国机械工业科学技术进步一等奖2项,获中国有色金属工业科学技术奖一等奖1项,河南省科学技术进步一等奖1项[1],省部级科技进步二等奖3项;作为主要完成人获省部级科技进步奖6项;完成省部级成果鉴定18项。
应用研究成果:
成果一、发现高钒合金中VC内部存在纳米增强粒子;发现VC与奥氏体基体界面共格关系。通过变质处理,使不同形态VC变均变为团球状且呈弥散均匀分布。研究出新型高钒耐磨合金。
成果二、研究了自熔铸渗表面复合技术耐磨层硬质相形态尺寸控制、界面冶金熔合及界面两边应力平衡问题。开发出了自熔铸渗复合导卫板、圆锥衬板等产品。
成果三、研究了重型装备大型基础铸锻件成形制造过程,开发了系列浇注和锻造工艺,制造出了国际一流的大型铸锻件。
成果四、通过液液添加的方式,在钨钼合金上弥散分布陶瓷氧化物,获得了钨钼基新型高温耐磨陶瓷合金。