上海大学材料李慧改研究方向

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1、为了适应公司新战略的发展,保障停车场安保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划上海大学材料李慧改研究方向朱明原,男,1965年5月出生,祖籍浙江。1985年11月加入中国共产党。1986年上海大学材料科学与工程学院铸造专业本科毕业,1994年上海大学材料科学与工程学院金属材料专业硕士毕业,XX年上海大学材料科学与工程学院获材料学工学博士学位。现任上海大学材料科学与工程学院党委书记、研究员。主要从事电子材料、稀土功能材料和铝合金半固态成型技术的研究,以及金属材料微观结构分析和物性测试工作。承担和参加过国家自然科学基金项目、上海市科委、经信委和教委的重点项目、上海

2、市汽车工业发展基金重大项目等共十几项,获上海市科技进步三等奖1项,发表论文六十余篇,申请专利十多项。XX年6月至XX年3月在澳大利亚Wollongong大学超导与电子材料中心做高级访问学者,主要从事MgB2超导材料、薄膜材料等方面的研究和学术交流。E-mail:zmy刘文庆,男,1968年5月出生,河南省西峡人。博士,研究员,博士生导师研究领域:锆合金腐蚀,金属材料中的纳米析出相教育背景:博士:上海大学,材料学专业,XX硕士:河南科技大学,金属材料及热处理专业,1996学士:浙江大学,金属材料及热处理专业,1990工作经历:1996-1999:洛阳理工学院,讲师;XX-:上海大学材料科学与工程

3、学院,副研究员、研究员;先后负责和参加了包括973、国家自然科学基金在内的纵横向项目10多项。在包括CorrosionScience、JournalofNuclearMaterials等刊物上发表学术论文40多篇。联系方式:021-,wqliu李谋成(MouChengLi):男,1970年4月出生于四川省泸县。研究方向:腐蚀电化学、纳米材料电化学。XX年于中科院金属研究所获得博士学位;于加拿大卡尔加里大学做博士后;受法国国家科学研究中心资助到法属圭亚那做科学研究员。至今于上海大学材料研究所工作,现任研究员。曾主持国家自然科学基金2项、上海市教委青年基金和创新项目各1项、宝山钢铁股份有限公司和上

4、海泛亚汽车技术中心委托课题多项,参加中国人民解放军总装备部、国家科技部、国家教育部和上海市科委项目各1项。已发表期刊论文40余篇,其中SCI收录论文20余篇,EI收录论文20余篇,获国家发明专利2项、实用专利2项。参加了尤利格腐蚀手册第2版译著工作。E-mail:mouchengli李瑛,女,1962年06月出生,工学博士,上海大学材料科学与工程学院教授、博士生导师。1983年7月本科毕业于东北大学基础课部化学师资班物理化学专业,1988年1月于东北大学获冶金物理化学专业工学硕士学位,XX年2月于韩国国立忠南大学校获材料工学博士学位。1983年8月1997年4月在东北大学化学系工作,历任助教、

5、讲师、副教授;XX年3月至XX年12月在韩国国立忠南大学校高性能磁性材料研究中心博士后、韩国国立忠南大学校研究教授等职。XX年12月起在上海大学材料科学与工程学院材料研究所工作。主要从事的研究领域材料物理化学。近年来主要从事强磁场下功能材料,如磁性材料、超导材料、能源材料等的制备、微观组织结构及其物理化学性质方面的研究。liying62陈业新,男,1958年12月生,浙江省奉化市人。1985年5月加入中国共产党。1982年2月本科毕业于上海交通大学材料科学及工程系材料科学及工程专业,1985年11月硕士毕业于上海交通大学材料科学与工程系金属材料及热处理专业,1992年4月博士毕业于中国科学院上

6、海冶金研究所材料物理专业。1992年12月在中国科学院上海冶金研究所材料物理专业获工学博士学位。现任上海大学材料科学与工程学院材料研究所副所长,上海大学研究员、材料学专业博士生导师。科研成果“长程有序金属间化合物的环境脆化”在XX年12月获上海市科学技术进步三等奖。肖学山,男,1968年1月生,博士,研究员,博士生导师,中国致公党党员。1990年毕业于中国人民解放军国防科学技术大学材料工程与应用化学系金属材料专业,获学士学位;1990-1993年在中国工程物理研究院工作;1996年毕业于中国人民解放军国防科学技术大学材料工程与应用化学系金属基复合材料专业,获硕士学位,XX年6月获中科院博士学位

7、。在国内外核心期刊上发表有关论文四十余篇,其中SCI或EI收录三十余篇,已申请发明专利10余项,其中授权5项。主要从事的研究领域:亚稳材料及其相变;新型特钢。xsxiaoAnewfamilyofeconomicalduplexstainlesssteelsinwhichNorMnwassubstitutedforNiwithcomposi-tionofhavebeendevelopedbyexaminingthemicro-structure,mechanicalandcorrosionpropertiesofthesealloys.Theresultsshowthatthesealloysh

8、aveabalancedferrite-austeniterelation.Inaddition,thealloysarefreeofprecipitationofsigmaphaseandCr-nitridewhensolution-treatedat750to1300for30min.Theyieldstrength,tensilestrengthandfractureelongationvaluesofexperi-mentalalloyssolution-treatedat1050for30minareabout500,750MPaand%,respectively.Low-tempe

9、r-atureimpactpropertiescanbeimproveddistinctlywiththeincreaseofnickelcontent.AmongthedesignedDSSal-loys,thealloywithNiof%isfoundtobeanoptimumalloywithproperphaseproportion,betterlow-tempera-tureimpactpropertiesandhigherpittingcorrosionresistancecomparedwiththoseootheralloys.Themechanicalandcorrosion

10、propertiesandlowerproductioncostofthedesignedDSSsarebetterthanthoseofAISI304.一个新家庭的经济双相不锈钢N或锰代替镍与composi22,cr-锰-xni-mo-铜-w-N(x=-)开发了通过分析微观结构,机械和这些合金的腐蚀性能。结果表明,这些合金ferrite-austenite平衡关系。此外,合金的降水是免费的西格玛阶段和Cr-nitride当解决方案在750到130030分钟。屈服强度,抗拉强度和断裂伸长值的试验精神合金在105030分钟solution-treated约MPa和%,分别。Low-temper原

11、冲击性能可以提高明显随着镍含量的增加。在DSSal-loys设计,发现%的合金与镍的最佳合金比例适当的阶段,更好的low-tempera真正的冲击性能和更高的点状腐蚀电阻比o其他合金。机械和腐蚀性能和降低生产成本的设计DSSs比符合美国钢铁协会的304。XX年钢铁冶金/材料加工二/材料工程收三专业硕士生导师email地址汇总提要:当今社会智能材料的发展日益快速,种类众多,功能日益强劲,下文将从概括性地介绍智能材料,并主要介绍其中的形状记忆合金,包括对其的总体简述,具体机理、分类、种类、性能及应用等方面的简单叙述,最后,对智能材料日后的发展做出一定的预测。关键词:智能材料、形状记忆合金、机理、分

12、类、性能、应用、发展正文:一、智能材料的概念智能材料是近年来迅速发展的一类新型复合材料,它是将传感器、信息处理器和驱动器等复合于基体材料之中,使之既能承载又具有对环境的“自适应”功能的人工智能型新材料。二、智能材料的类别按材料基质的不同分类(1)金属系智能材料主要种类:形状记忆合金、磁致伸缩材料等(2)无机非金属系智能材料主要种类:电(磁)流变流体、压电陶瓷、光致变色和电致变色材料等光纤智能材料。(3)高分子系智能材料主要种类刺激响应性高分子凝胶,智能高分子膜材,智能药物释放体系,智能纤维与织物等(4)复合和杂化型智能材料按材料的智能特性不同分类1、形状记忆合金;2、电流变体和磁流变体;3、磁

13、致伸缩材料;4、压电陶瓷;5、电致伸缩陶瓷;6、光纤智能材料;7、光致变色玻璃;8、电致变色材料;这些材料可以感知环境变化和控制信号的变化。通过一定的结构设计,也可以在一定条件下产生较大的特性变化,从而起到响应和控制的作用。三、智能材料的特性因为智能材料以功能材料为基础,以仿生学、人工智能及系统控制为指导,依据材料复合的非线性效应,用先进的材料复合技术,将感知材料、驱动材料和基体材料进行复合为设计思路从仿生学的观点出发,智能材料内部应具有或部分具有以下生物功能:1.传感功能:能感知自身所处的环境与条件,如负载、应力、应变、振动、热、光、电、磁、化学、核辐射等的强度及其变化。2.反馈功能:能通过

14、传感神经网络,对系统的输入和输出信息进行比较,并将结果提供给控制系统,从而获得理想的功能。3.信息积累和识别功能:能积累信息,能识别和区分传感网络得到的各种信息,并进行分析和解释。4.学习能力和预见性功能:能通过对过去经验的收集,对外部刺激做出适当反应,并可预见未来并采取适当的行动。5.响应性功能:能根据环境变化适时地动态调节自身并做出反应。6.自修复功能:能通过自生长或原位复合等再生机制来修补某些局部破损。7.自诊断功能:能对现在情况和过去情况作比较,从而能对诸如故障及判断失误等问题进行自诊断和校正。8.自动动态平衡及自适应功能:能根据动态的外部环境条件不断自动调整自身的内部结构,从而改变自

15、己的行为以一种优化的方式对环境变化做出响应。四、智能材料中金属智能材料主要包括:形状记忆合金和磁致伸缩材料形状记忆合金简介形状记忆合金是一种具有形状记忆效应和超弹性特性的神奇材料,这是普通金属和合金所不具有的。这种独特的特性是1951年首先在%Cd合金中发现的,并于1963年在Ti-Ni合金的研究报告中公开发表。形状记忆合金现在被作为一种新型功能性合金应用于管道连接、蜂窝电话天线和电子产品的各种驱动器,等等【1】。图1人造卫星上庞大的天线可以用记忆合金制作。发射人造卫星之前,将抛物面天线折叠起来装进卫星体内,火箭升空把人造卫星送到预定轨道后,只需加温,折叠的卫星天线因具有“记忆”功能而自然展开,恢复抛物面形状。图2加热会变直的勺子形状记忆效应及超弹性机理?形状记忆效应它是发生马氏体相变的某些合金的独特性质。在高温下处理成一定形状的金属急冷下来,在低温相状态下经塑性变形为另一种形状,但是加热到某一临界温度时,通过马氏体逆相变恢复到低温塑性变形前的形状的现象。具有这种效应的金属,通常是由两种以上的

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