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王鈾,男,漢族,1954年生。現(xiàn)任哈爾濱工業(yè)大學(xué)材料科學(xué)系教授、博士生導(dǎo)師。
王鈾教授是280余篇論文的作者,二十余項(xiàng)美國(guó)、中國(guó)或國(guó)際專(zhuān)利的發(fā)明人,數(shù)十篇文章為SCI收錄并為同行在國(guó)際雜志引用約2600余次。上世紀(jì)末因在摩擦學(xué)和表面工程方面的杰出貢獻(xiàn)被英國(guó)劍橋國(guó)際傳記中心選入《二十世紀(jì)2000杰出科學(xué)家》。
教育及工作經(jīng)歷:
1974年9月-1977年9月,哈爾濱工業(yè)大學(xué)金屬材料及熱處理專(zhuān)業(yè)學(xué)生。
1978年9月-1980年12月,哈爾濱工業(yè)大學(xué)金屬科學(xué)及工藝系碩士生獲得碩士學(xué)位。
1986年2月-1989年9月,哈爾濱工業(yè)大學(xué)金屬科學(xué)及工藝系博士生獲得工學(xué)博士學(xué)位。
1989年9月-1991年9月,清華大學(xué)機(jī)械工程系博士后,出站后被清華大學(xué)評(píng)為副教授(被評(píng)為副高職的當(dāng)時(shí)僅占清華大學(xué)出站博士后的十分之一)。
2004年10月-至今 哈爾濱工業(yè)大學(xué)材料學(xué)院,教授,博導(dǎo)。
2001年1月-2004年10月 加拿大阿爾伯塔大學(xué)化工和材料系訪問(wèn)教授。
1998年3月-2000年12月 美國(guó)納米材料集團(tuán)高級(jí)工程師兼項(xiàng)目經(jīng)理。
1997年9月-1998年3月 美國(guó)南方公理大學(xué)高級(jí)研究員。
1995年2月-1997年8月 美國(guó)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)研究院(原國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)局)客座科學(xué)家。
1994年4月-1995年1月 加拿大馬尼托巴大學(xué)訪問(wèn)教授。
1991年10月-1998年12月 北京航空航天大學(xué)副教授/教授。
1989年10月-1991年10月 清華大學(xué)機(jī)械工程系博士后/講師/副教授。
1992年 中國(guó)科學(xué)院蘭州化學(xué)物理研究所客座教授。
學(xué)術(shù)兼職及社會(huì)任職:
1995至2000年期間主要學(xué)術(shù)兼職:
1、中國(guó)機(jī)械工程學(xué)會(huì)材料青年分會(huì)副理事長(zhǎng)兼秘書(shū)長(zhǎng)。
2、中國(guó)機(jī)械工程學(xué)會(huì)青年摩擦學(xué)會(huì)副理事長(zhǎng)。
3、中國(guó)機(jī)械工程學(xué)會(huì)失效分析專(zhuān)家。
4、基礎(chǔ)科學(xué)和工程應(yīng)用科學(xué)學(xué)報(bào)編委。
5、中科院固體潤(rùn)滑重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室客座教授。
6、國(guó)際材料研究會(huì)(MRS)會(huì)員。
7、美國(guó)機(jī)械工程師學(xué)會(huì)(ASME)會(huì)員。
8、被邀為紐約科學(xué)院(New York Academy of Sciences)Active Member。
現(xiàn)主要學(xué)術(shù)兼職:
9、中國(guó)金屬學(xué)會(huì)高級(jí)會(huì)員。
10、全國(guó)熱處理標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)委員。
11、國(guó)家自然科學(xué)基金通訊評(píng)審專(zhuān)家。
12、黑龍江省表面工程學(xué)會(huì)理事長(zhǎng)。
13、黑龍江省新材料專(zhuān)家委員會(huì)委員。
14、國(guó)際期刊《Journal of Materials Science and Technology》編委。
15、國(guó)際期刊《Journal of Mechatronics》編委。
16、國(guó)際中文期刊《納米技術(shù)(Hans Journal of Nanotechnology)》編委。
17、國(guó)際期刊《Journal of Thermal Spray Technology》Guest Editor。
18、國(guó)際期刊《Surface and Coatings Technology》Guest Editor。
19、《材料熱處理學(xué)報(bào)》、《熱處理技術(shù)與裝備》編委、《黑龍江冶金》編委。
20、聊城大學(xué)特聘教授。
21、黑龍江科技大學(xué)特聘教授。
22、寧波新型金屬材料服務(wù)平臺(tái)專(zhuān)家委員會(huì)專(zhuān)家。
講授課程:
納米表面工程
招生信息:
碩士招生方向
納米表面工程涂層
新型納米改性材料
材料磨損機(jī)理及耐磨對(duì)策
博士招生方向
實(shí)用納米結(jié)構(gòu)涂層的制備與應(yīng)用技術(shù)
材料納米改性與強(qiáng)韌機(jī)理研究
材料表面層微/納米結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與性能表征
材料摩擦學(xué)行為與微/納米表面工程技術(shù)的應(yīng)用
培養(yǎng)研究生情況:
資料更新中……
研究方向:
1. 納米表面工程;
2. 納米改性材料;
3. 先進(jìn)耐磨抗蝕材料。
科研成果:
磨損、腐蝕、疲勞是機(jī)械零部件的三大主要失效破壞形式。節(jié)能、節(jié)材、環(huán)保、高效、長(zhǎng)壽是對(duì)機(jī)械零部件提出的基本要求。據(jù)統(tǒng)計(jì),80%的機(jī)械零部件因磨損失效。中國(guó)工程院相關(guān)統(tǒng)計(jì)表明我國(guó)因?yàn)槟p和腐蝕造成的損失約占GDP的9.5%。為此,王鈾教授的研究就是要解決材料的磨損和腐蝕問(wèn)題。如他研究開(kāi)發(fā)了熱噴涂納米結(jié)構(gòu)陶瓷涂層。這種納米結(jié)構(gòu)熱噴涂陶瓷涂層在大量的需要耐高溫、防腐蝕、耐磨損、抗疲勞性能的零部件上有著廣闊的應(yīng)用前景,為解決零部件的失效破壞問(wèn)題開(kāi)辟了新途徑。這種納米結(jié)構(gòu)熱噴涂陶瓷涂層被美國(guó)海軍譽(yù)為一種革命性的新涂層、是目前世界上在該領(lǐng)域首次(也是目前唯一)成功獲得應(yīng)用的納米技術(shù),與傳統(tǒng)陶瓷涂層相比,該納米陶瓷涂層的韌性、結(jié)合強(qiáng)度、抗熱震性能高1-2倍,耐磨性能高4-8倍, 抗疲勞性能提高10倍。目前,該技術(shù)已經(jīng)用于美國(guó)海軍裝備系統(tǒng)中的數(shù)百種零部件上。2001年,該技術(shù)獲得被譽(yù)為“應(yīng)用技術(shù)奧斯卡獎(jiǎng)”和“研究發(fā)明諾貝爾獎(jiǎng)”的“世界研究開(kāi)發(fā)百項(xiàng)獎(jiǎng)”,美國(guó)國(guó)防部“軍民兩用研究開(kāi)發(fā)技術(shù)獎(jiǎng)”。2004年獲世界經(jīng)濟(jì)論壇 “技術(shù)先驅(qū)獎(jiǎng)”。與該工作有關(guān)的一篇文章發(fā)表在《Wear》雜志上,成為納米結(jié)構(gòu)涂層方面最早的文字文獻(xiàn),幾年來(lái),該篇文章已被SCI他引160多次。現(xiàn)在,王鈾教授已經(jīng)將納米結(jié)構(gòu)熱噴涂陶瓷涂層技術(shù)移植國(guó)內(nèi)進(jìn)行了再創(chuàng)新,于是,2008年王鈾榮獲了黑龍江省第三屆留學(xué)人員報(bào)國(guó)獎(jiǎng)、2011年王鈾榮獲了黑龍江省科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)自然科學(xué)二等獎(jiǎng)和黑龍江省冶金行業(yè)科技進(jìn)步獎(jiǎng)一等獎(jiǎng)。
近幾年,王鈾在材料的納米改性方面進(jìn)行了卓有成效的研究。他與企業(yè)合作,利用納米材料的小尺寸效應(yīng)、表面和界面效應(yīng)等特征,采用先進(jìn)納米改性技術(shù)生產(chǎn)出了綜合性能優(yōu)良的用于加工鋼球、合金球、陶瓷球、瑪瑙球、工藝品球等球體材料的耐磨合金鑄鐵磨板(包括光球板、粗磨板、精研板等)。改性后的耐磨合金鑄鐵磨板的強(qiáng)度、硬度和斷裂韌性等均得到明顯改善,使得最終產(chǎn)品的磨削加工效率和使用壽命大幅度提高,一副納米改性耐磨合金鑄鐵磨板可以抵得上幾副國(guó)內(nèi)外現(xiàn)行的耐磨合金鑄鐵磨板。
王鈾還通過(guò)向WC-Co硬質(zhì)合金中加入包括納米稀土在內(nèi)的納米改性劑并優(yōu)化制備工藝參數(shù),制出了綜合性能優(yōu)良的硬質(zhì)合金。改性后的硬質(zhì)合金材料的強(qiáng)度、硬度和斷裂韌性等均得到明顯改善,使得最終產(chǎn)品的使用性能和壽命明顯提高。如納米改性硬質(zhì)合金材料與同類(lèi)傳統(tǒng)硬質(zhì)合金相比,硬度提高1HRA以上,抗彎強(qiáng)度提高20%左右,沖擊韌性提高將近40-50%,斷裂韌性提高約10-30%,沖擊磨損性能提高100%以上。在小批量生產(chǎn)階段,將生產(chǎn)的“納米改性高性能礦用硬質(zhì)合金球齒”提供給客戶(hù)試用,根據(jù)客戶(hù)的反饋信息,“納米改性高性能礦用硬質(zhì)合金球齒”的綜合力學(xué)性能明顯提高,使用壽命顯著增加,穩(wěn)定性明顯提高。2013年王鈾又榮獲了黑龍江省科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)自然科學(xué)二等獎(jiǎng)和黑龍江省高校科技進(jìn)步獎(jiǎng)一等獎(jiǎng)。
最近,王鈾教授通過(guò)在納微尺度上調(diào)控粉體的組織結(jié)構(gòu)以提高結(jié)構(gòu)陶瓷材料的強(qiáng)韌性能,現(xiàn)已取得非常顯著的效果。調(diào)控粉體制備陶瓷的彎曲強(qiáng)度、斷裂韌性、維氏硬度和彈性模量比未調(diào)控粉體制備陶瓷分別提高51.1%、21.6%、31.1%和18.1%。
1、將宏觀摩擦磨損性能與微觀組織的動(dòng)態(tài)變化相結(jié)合,研究了高碳鋼干滑動(dòng)摩擦金屬學(xué)行為并揭示了其磨損機(jī)理,研究表明鋼種不同顯微組織所表現(xiàn)出的耐磨性差異是由于在磨損過(guò)程中所具有的不同熱強(qiáng)性、不同的對(duì)塑性變形和裂紋形核及擴(kuò)展的抗力、尤其是不同的能量消耗所造成的。
2、以直接證據(jù)證實(shí)了球形磨損顆粒是磨損表面局部熔化所形成的熔滴凝固而成,解決了摩擦學(xué)界長(zhǎng)期懸而未決的一個(gè)難題。
3、證實(shí)了磨損表面生成非晶態(tài),結(jié)束了摩擦學(xué)界長(zhǎng)達(dá)20多年的爭(zhēng)論。
4、建立了摩擦表面層溫度場(chǎng)模型,計(jì)算機(jī)模擬紅外熱象測(cè)溫結(jié)果擬合理想,使摩擦溫度測(cè)算更接近真實(shí)。
5、在熱噴涂和激光表面稀土改性方面的開(kāi)拓性工作,使材料的耐磨抗腐蝕性能大幅度提高。
6、首次研發(fā)出的高性能納米結(jié)構(gòu)熱噴涂陶瓷涂層被美國(guó)海軍譽(yù)為一種革命性的新涂層,是目前世界上在該領(lǐng)域首次成功獲得應(yīng)用的納米技術(shù),與傳統(tǒng)陶瓷涂層相比,該納米陶瓷涂層的韌性、結(jié)合強(qiáng)度、抗熱震性能高1-2倍,耐磨性能高4-8倍。該技術(shù)已用于美國(guó)海軍艦船的數(shù)百種零部件,包括儲(chǔ)水槽的水泵軸、潛艇艙門(mén)支桿、主柱塞閥閥桿、主加速器軸等。2001年,該技術(shù)獲得被譽(yù)為“應(yīng)用技術(shù)奧斯卡獎(jiǎng)”和“研究發(fā)明諾貝爾獎(jiǎng)”的“世界研究開(kāi)發(fā)百項(xiàng)獎(jiǎng)”,和美國(guó)國(guó)防部“軍民兩用研究開(kāi)發(fā)技術(shù)獎(jiǎng)”。
7、首次采用熱噴涂技術(shù)制備出了納米結(jié)構(gòu)固體自潤(rùn)滑復(fù)合材料涂層。
8、首次采用稀土協(xié)同改性技術(shù),基本解決了鎳鋁金屬間化合物室溫脆性大而限制其應(yīng)用的問(wèn)題,能在保證高強(qiáng)度的同時(shí)提高其室溫塑性(室溫塑性超過(guò)10%)。
9、首次采用納米改性技術(shù),使硬質(zhì)合金材料的耐磨壽命提高1倍。
10、首次采用納米改性技術(shù),顯著提高了耐磨合金鑄鐵磨板的磨削效率和使用壽命,加工鋼球或合金球時(shí),1副改性磨板相當(dāng)于2-4副國(guó)內(nèi)外現(xiàn)用的磨板。
專(zhuān)利名稱(chēng) | 發(fā)明人 | 申請(qǐng)人 | 來(lái)源數(shù)據(jù) | 申請(qǐng)日 | 公開(kāi)日 | |
1 | 改性Fe-Cr-B堆焊材料 201210098621.9 | 王鈾;鞠春華 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 中國(guó)專(zhuān)利 | 2012-04-06 | 2012-07-18 |
2 | 室溫固相反應(yīng)制備納米二氧化鈰的方法 | 孫曉光;王鈾 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 中國(guó)專(zhuān)利 | 2011-05-26 | 2011-12-14 |
3 | 非晶-納米晶陶瓷復(fù)合粉體的制備方法,ZL 200910072451.5 | 王鈾,田偉,楊勇 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 中國(guó)專(zhuān)利 | 2011.01.26 | |
4 | 稀土改性鈷包覆碳化鎢硬質(zhì)合金復(fù)合粉末的制備方法 ZL 201010286211.8 | 王鈾;方強(qiáng);王成彪 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 中國(guó)專(zhuān)利 | 2010-09-19 | 2010-12-22 |
5 | 具有三維網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)的陶瓷材料及制備方法,ZL02132534.0 | 王鈾 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 中國(guó)專(zhuān)利 | 2009.04.08 | |
6 | 一種具有非晶/納米晶結(jié)構(gòu)的陶瓷材料及其制備方法 ZL 200910071630.7 | 王鈾;楊勇 | 王鈾 | 中國(guó)專(zhuān)利 | 2009-03-25 | 2009-08-19 |
7 | 納米改性WC/Co硬質(zhì)合金材料及其制造方法 ZL 200810137397.3 | 王鈾;遲逞 | 王鈾;遲逞 | 中國(guó)專(zhuān)利 | 2008-10-27 | 2009-03-11 |
8 | 一種氧化鋁/鈦酸鋁多孔陶瓷及其制備方法 ZL 200810136970.9 | 楊勇;王鈾 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 中國(guó)專(zhuān)利 | 2008-08-20 | 2009-01-14 |
9 | 一種氧化鋁/鈦酸鋁陶瓷復(fù)合材料及其制備方法 ZL 200810136969. | 王鈾;楊勇;趙玥 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 中國(guó)專(zhuān)利 | 2008-08-20 | 2009-01-14 |
10 | 碳化鎢/鈷系涂層材料 | 王鈾;周紅霞;彭飛 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 中國(guó)專(zhuān)利 | 2008-07-04 | 2008-11-12 |
11 | 氧化鋁/氧化鈦復(fù)相精細(xì)陶瓷材料的改性方法 ZL 200710144894.1 | 王鈾;楊勇 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 中國(guó)專(zhuān)利 | 2007-12-21 | 2008-07-02 |
12 | 一種耐磨合金鑄鐵改性材料及其制造磨板毛坯鑄件的方法 ZL 20071014723.9 | 王鈾;姜國(guó)林;施偉晶 | 施偉晶;王鈾 | 中國(guó)專(zhuān)利 | 2007-12-03 | 2008-05-14 |
13 | 一種制備氧化鋁/氧化鈦系復(fù)相精細(xì)陶瓷材料的方法 | 楊勇;王鈾 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 中國(guó)專(zhuān)利 | 2007-09-30 | 2008-05-07 |
14 | AFM探針納米壓痕實(shí)現(xiàn)高密度信息存儲(chǔ)的方法 | 王鈾;洪曉東;曾俊 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 中國(guó)專(zhuān)利 | 2007-07-20 | 2008-03-05 |
15 | 稀土改性MCrAlY涂層提高其抗高溫硫化腐蝕性能的方法 ZL 200710072121.7 | 王鈾 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 中國(guó)專(zhuān)利 | 2007-04-27 | 2007-09-19 |
發(fā)表英文論文:
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2. Y Yang, Y Wang, W Tian, D R Yan, J X Zhang, L Wang. Influence of composite powders’ microstructure on the microstructure and properties of Al2O3-TiO2 coatings fabricated by plasma spraying. Materials & Design, 2015, 65: 814-822.
3. C H Wang, Y Wang, L Wang, G Z Hao, X G Sun, F Shan, Z W Zou, Nanocomposite Lanthanum Zirconate Thermal Barrier Coating Deposited by Suspension Plasma Spray Process [J]. JOURNAL OF THERMAL SPRAY TECHNOLOGY, 2014, 23(7):1030-1036.
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5. S F Chen, S Y Liu, Y Wang, X G Sun, Z W Zou, X W Li, C H Wang. Microstructure and Properties of HVOF-Sprayed NiCrAlY Coatings Modified by Rare Earth [J]. JOURNAL OF THERMAL SPRAY TECHNOLOGY, 2014, 23(5):809-817.
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20. L. Wang, Y. Wang, X.G. Sun, J.Q. He, Z.Y. Pan, C.H. Wang. Thermal shock behavior of 8YSZ and double-ceramic-layer La2Zr2O7/8YSZ thermal barrier coatings fabricated by atmospheric plasma spraying [J]. Ceramics International, 2012, 38: 3595-3606.
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40.Microstructure, Spallation and Corrosion of Plasma Sprayed Alumina/Titania Coatings Y. Wang, W. Tian, T. Zhang and Y. Yang. 2009年6月 Corrosion Science
41. Reinforcing and Toughening Alumina/Titania Ceramic Composites with Nano-Dopants from Nanostructured Composite Powders Y. Yang, Y. Wang, W. Tian, Z. Q. Wang, Y. Zhao, L. Wang and H. M. Bian. 2009年5月 Materials Science and Engineering A
42. The Effects of Ceria on the Mechanical Properties and Thermal Shock Resistance of Thermal Sprayed NiAl Intermetallic Coatings Y. Wang, Z. Wang, Y. Yang and W. Chen. 2008年5月 Intermetallics
43.In situ porous alumina/aluminum titanate ceramic composite prepared by spark plasma sintering from nanostructured powders Y. Yang, Y. Wang, W. Tian, Z. Wang, C. G. Li, Y. Zhao and H. M. Bian. 2008年12月 Scripta Materialia
44.Fretting Wear Behavior of Conventional and Nanostructured Alumina/Titania Coatings Fabricated by Plasma Spray W. Tian, Y. Wang and Y. Yang. 2008年6月 Wear
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47. Wear rate, frictional temperature, and energy consumption of steel 52100 with different microstructures during sliding W.Li, Y.Wang and M.F.Yan 2005年11月 Journal of Materials Science
48. An electronic criterion for the intrinsic embrittlement of structural intermetal W.Li, Y.Wang, M.Cai and C. W. Wang 2005年6月 J. Appl. Phys.
49. Frictional hardening and softening of steel 52100 during dry sliding W.Li, Y.Wang and X.Z.Yang 2005年3月 Tribology Letters
50. The influence of metal surface composition on the tribological properties of filled PTFE/steel couples C.B.Wang, M.F.Yan and Y.Wang 2004年8月 Tribology International
51. Response of the electron work function to deformation and yielding behavior of copper under different stress states W.Li and Y.Wang 2004年7月 Phys. Stat. Sol.(a)
52. NiAl Room Temperature Ductility Improvement by Cr-Ce Duplexes W.X.Chen and Y.Wang 2004年6月 Advanced Engineering Materials
53. Nano- and Submicron- Structured Sulfide Self-lubricating Coatings Produced by Thermal Spraying Y.Wang 2004年8月 Tribology Letters
54. Microstructures, Properties and High-Temperature Carburization Resistances of HVOF Thermal Sprayed NiAl Intermetallic-Based Allo Y.Wang and W.Chen 2004年6月 Surface and Coatings Technology
55. Microindentation and Erosion Properties of Thermal Sprayed NiAl Intermetallic-Based Alloy Coatings Y.Wang, W.Chen and L.Wang 2003年6月 Wear
56. Effect of CeO2 on the Erosion Resistance of HVOF Thermal Sprayed NiAl Intermetallic Coatings Y.Wang and W.Chen 2003年6月 Journal of Materials Science Letters
57. Abrasive Wear Characteristics of Plasma Sprayed Nanostructured Alumina/Titania Coatings Y.Wang, S.Jiang, D.Wang, S.Wang, T.Xiao, and P.R.Strutt 2000年2月 Wear
58. Tribo-Metallographic Behavior of High Carbon Steels in Dry Sliding: II. Microstructure and Wear Y.Wang, T.C.Lei and J.J.Liu 1999年6月 Wear
59. Tribo-Metallographic Behavior of High Carbon Steels in Dry Sliding: I. Wear Mechanisms and Their Transition Y.Wang, T.C.Lei and J.J.Liu 1999年6月 Wear
60. Tribo-metallographic behavior of high carbon steels in dry sliding III. Dynamic microstructural changes and wear Y.Wang, T.C.Lei and J.J.Liu 1999年6月 Wear
發(fā)表期刊論文:
1 鈦合金表面改性技術(shù)研究進(jìn)展 李崇桂; 王斌; 潘斌; 黃旺華; 王鈾 熱加工工藝 2015/16
2 輕合金表面激光熔覆的研究現(xiàn)狀 優(yōu)先出版 王斌; 李崇桂; 宋曉航; 黃旺華; 潘斌; 王鈾 熱加工工藝 2015/12
3 納米改性高鉻鑄鐵的劃痕行為研究 邢小紅; 劉賽月; 王鈾; 初瑞清 熱處理技術(shù)與裝備 2015/03
4 顆粒增強(qiáng)鋁基涂層的組織結(jié)構(gòu)與摩擦學(xué)性能 優(yōu)先出版 易祥; 王鈾; 勾俊峰 中國(guó)表面工程 2014/01
5 激光重熔Al2O3-TiO2涂層的強(qiáng)韌性能 李崇桂; 封小松; 盧慶華; 張培磊; 于治水; 王鈾 焊接學(xué)報(bào) 2013/09
6 CADI的納米改性效果及應(yīng)用前景 王鈾; 孫曉光; 石衛(wèi)東; 王晶; 劉清信 鑄造 2013/08
7 激光重熔雙模態(tài)Al2O3-TiO2復(fù)合涂層的組織與性能 李崇桂; 王鈾; 封小松; 閆華; 張培磊; 于治水 材料熱處理學(xué)報(bào) 2013/07
8 激光重熔Al2O3-TiO2涂層的界面結(jié)合及劃痕破壞失效行為 李崇桂; 于治水; 張有鳳; 盧慶華; 鄧沛然; 王鈾 材料熱處理學(xué)報(bào) 2013/S1
9 鈦合金表面激光重熔Al2O3-TiO2涂層的試驗(yàn)研究 王俊; 李崇桂; 王一鳴; 高揚(yáng); 徐振; 翁樹(shù)南; 王鈾 應(yīng)用激光 2013/03
10 鉻系耐磨鑄鐵的摩擦金屬學(xué)行為與納米改性 王鈾; 李學(xué)偉; 潘兆義; 侯云成; 裕莉莉; 譚強(qiáng); 孫曉光 黑龍江科技學(xué)院學(xué)報(bào) 2013/03
11 樹(shù)脂基復(fù)合材料防護(hù)涂層研究進(jìn)展 鄒志偉; 王海龍; 王鈾; 唐紹武 纖維復(fù)合材料 2013/01
12 A first-principles study of B2 NiAl alloyed with rare earth elements Pr,Pm,Sm,and Eu 何君琦; 王鈾; 閆牧夫; 潘兆義; 郭立新 Chinese Physics B 2013/02
13 球磨時(shí)間對(duì)固相法制備ZrW2O8的影響 王鈾; 王姬; 王亮 熱處理 2012/04
14 Influence of rare earth nanoparticles and inoculants on performance and microstructure of high chromium cast iron 侯云成; 王鈾; 潘兆義; 裕莉莉 Journal of Rare Earths 2012/03
15 WC-Co硬質(zhì)合金材料的納米稀土改性 王鈾; 李殿生; 鄭國(guó)明; 潘兆義; 孫曉光 硬質(zhì)合金 2012/01
16 再造納米小顆粒 給力傳統(tǒng)大工業(yè) 王鈾 黑龍江冶金 2012/01
17 液相熱噴涂技術(shù)研究進(jìn)展 王超會(huì); 劉劍虹; 王鈾 金屬熱處理 2011/08
18 一種新型高性能復(fù)相陶瓷材料的應(yīng)用前景 楊勇; 鄭國(guó)明; 潘兆義; 孫曉光; 王亮; 王鈾 山東陶瓷 2011/02
19 大力發(fā)展納米表面工程 王鈾 熱噴涂技術(shù) 2011/01
20 SPS合成Al2O3-Al2TiO5復(fù)相陶瓷的組織性能及磨損行為 趙玥; 楊勇; 王鈾 材料導(dǎo)報(bào) 2010/S2
21 Al2O3基復(fù)相陶瓷材料摩擦學(xué)研究進(jìn)展 趙玥; 王鈾 熱處理技術(shù)與裝備 2010/05
22 礦用納米稀土硬質(zhì)合金的磨損性能研究 彭飛; 王政; 金寶士; 劉娟; 王鈾 熱處理 2010/04
23 燒結(jié)溫度對(duì)固相法制備ZrW2O8的影響 王鈾; 王姬; 王亮 熱處理 2010/04
24 用先進(jìn)表面工程服務(wù)新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展 王鈾; 張成連; 陳正基; 葛文慶 黑龍江冶金 2010/01
25 納米結(jié)構(gòu)涂層與納米改性材料 王鈾 金屬熱處理 2010/01
26 三種熱噴涂WC-CoCr涂層的組織及腐蝕行為 王振強(qiáng); 楊勇; 王鈾; 翟崗; 畢麗英 熱處理技術(shù)與裝備 2009/06
27 新型鋯酸鹽基熱障涂層材料的研究進(jìn)展 王鈾; 王亮 中國(guó)表面工程 2009/06
28 納米氧化鈰對(duì)納米晶硬質(zhì)合金組織性能的影響 劉娟; 王鈾; 王政; 羅鑫 熱處理技術(shù)與裝備 2009/05
29 納米改性Cr-Mo-Cu合金鑄鐵的石墨形態(tài)及其性能 王鈾; 潘兆義; 王政; 王亮 金屬熱處理 2009/07
30 負(fù)熱膨脹材料ZrW2O8研究現(xiàn)狀 王姬; 王鈾 熱處理技術(shù)與裝備 2009/03
31 納米稀土對(duì)熱噴涂WC-12Co涂層的改性作用 周紅霞; 王亮; 彭飛; 王鈾 材料熱處理學(xué)報(bào) 2009/02
32 雷廷權(quán)院士對(duì)材料熱處理及表面工程的貢獻(xiàn) 周玉; 王鈾 材料熱處理學(xué)報(bào) 2009/02
33 等離子噴涂納米結(jié)構(gòu)與傳統(tǒng)結(jié)構(gòu)熱障涂層的殘余應(yīng)力對(duì)比研究 王亮; 王鈾; 田偉; 楊勇; 周紅霞 材料保護(hù) 2009/03
34 納米稀土改性熱噴涂WC/12Co涂層的摩擦磨損性能研究 周紅霞; 彭飛; 王振強(qiáng); 王鈾 熱處理技術(shù)與裝備 2009/01
35 高強(qiáng)韌耐磨納米Al2O3/TiO2涂層的制備及應(yīng)用 田偉; 楊勇; 王政; 王鈾 熱處理 2008/06
36 稀土改性熱噴涂NiAl金屬間化合物涂層 楊勇; 王鈾; 何君琦 金屬熱處理 2008/04
37 懷念恩師雷廷權(quán) 王鈾 黑龍江冶金 2008/01
38 TC4鈦合金表面等離子噴涂Al2O3-13wt%TiO2涂層及激光重熔研究 李崇桂; 田偉; 楊勇; 王鈾 材料熱處理學(xué)報(bào) 2007/S1
39 納米稀土氧化物對(duì)7075鋁合金硬度和耐磨性的影響 馬國(guó)亮; 田偉; 王鈾 材料熱處理學(xué)報(bào) 2007/S1
40 熱噴涂納米結(jié)構(gòu)熱障涂層的最新研究 胡長(zhǎng)均; 王鈾; 吳朝軍 熱加工工藝 2007/11
41 提高材料摩擦學(xué)性能之稀土表面工程 楊勇; 王鈾; 閆牧夫 熱處理技術(shù)與裝備 2006/06
42 等離子噴涂納米硫化亞鐵自潤(rùn)滑涂層的分析與摩擦學(xué)性能 王超會(huì); 王鈾; 王典亮; 佟曉輝; 鄭仲瑜 熱處理技術(shù)與裝備 2006/06
43 納米表面工程與摩擦學(xué) 田偉; 王鈾; 王典亮 潤(rùn)滑與密封 2006/07
44 熱噴涂納米結(jié)構(gòu)Al2O3/TiO2涂層及其應(yīng)用 王鈾; 田偉; 劉剛 材料科學(xué)與工藝 2006/03
45 納米表面工程的研究進(jìn)展及展望 田偉; 王鈾; 王典亮 熱加工工藝 2006/03
46 納米陶瓷的發(fā)展及研究現(xiàn)狀 劉剛; 王鈾 陶瓷 2006/01
47 硫化物自潤(rùn)滑涂層的制作方法及其前景展望 王超會(huì); 王典亮; 王鈾 熱加工工藝 2005/11
48 摩擦磨損表面層溫度場(chǎng)分布函數(shù)及計(jì)算機(jī)模擬 閻牧夫; 王鈾; 雷廷權(quán); 夏立芳; 高彩橋; 祖國(guó)成 宇航學(xué)報(bào) 1993/02
49 鋼表面層在滑動(dòng)磨損過(guò)程中的硬化和軟化行為 王鈾; 高彩橋; 雷廷權(quán) 機(jī)械工程材料 1992/01
50 4Cr5MoV1Si鋼表面激光快速熔凝的組織特征 李曉東; 尹鐘大; 王鈾 激光技術(shù) 1991/06
51 SiCw/Al復(fù)合材料滑動(dòng)磨損的微觀機(jī)制 王鈾; 曹利; 劉家設(shè); 姚忠凱 復(fù)合材料學(xué)報(bào) 1991/02
52 GCr15鋼和T8鋼的原始組織硬度與耐磨性 王鈾; 高彩橋; 雷廷權(quán); 潘俐 鋼鐵 1991/08
53 殘余應(yīng)力對(duì)零件耐磨性的影響的定量比較研究 胡忠輝; 王鈾; 袁哲俊 金屬科學(xué)與工藝 1991/01
54 鋼復(fù)合化學(xué)熱處理的表層特性及應(yīng)用 高彩橋; 王鈾 表面工程 1990/04
55 軸承鋼磨損表面層的XRD和SEM研究 王鈾; 王典亮; 歐陽(yáng)社旺; 高彩橋; 雷廷權(quán) 物理測(cè)試 1990/05
56 T8鋼干滑動(dòng)磨損表面形貌和磨損顆粒特征 王鈾; 潘俐; 雷廷權(quán) 機(jī)械工程材料 1990/05
57 粘著-熔化磨損轉(zhuǎn)型前后的磨損表面層和磨損顆粒的特性 王鈾; 高彩橋; 王典亮 潤(rùn)滑與密封 1990/01
58 SiCw/Al復(fù)合材料的磨損性能 曹利; 王鈾; 姚忠凱 物理測(cè)試 1989/06
59 滑動(dòng)磨損過(guò)程中鋼表面層的組織與性能 王鈾; 高彩橋; 雷廷權(quán) 金屬科學(xué)與工藝 1989/02
60 GCrl5鋼磨損機(jī)制轉(zhuǎn)化的掃描電鏡研究 王鈾; 王典亮; 高彩橋; 雷廷權(quán) 物理測(cè)試 1989/03
61 GCr15鋼在干滑動(dòng)磨損過(guò)程中的機(jī)制轉(zhuǎn)化及磨損表層組織變化 王鈾 金屬熱處理 1989/04
62 高碳鉻軸承鋼干滑動(dòng)磨損機(jī)制的轉(zhuǎn)化 王鈾; 高彩橋; 雷廷權(quán) 金屬科學(xué)與工藝 1988/04
63 熔融鹽法鋼鐵表面被覆碳化鈮的研究 郭久柱; 王鈾; 王項(xiàng)敏 熱加工工藝 1988/06
64 SEM研究表面強(qiáng)化鉻鎳鋼的磨損機(jī)制 王鈾; 高彩橋; 王典亮 電子顯微學(xué)報(bào) 1987/04
65 滲碳與電解滲硫熱處理鋼表面磨損性能的研究 高彩橋; 王鈾; 劉新明 熱加工工藝 1985/02
66 復(fù)合化學(xué)熱處理鋼表面層的摩擦學(xué)性能 高彩橋; 劉新明; 王鈾 金屬科學(xué)與工藝 1983/04
會(huì)議論文:
1 陶瓷層內(nèi)部裂紋分布形態(tài)對(duì)熱障涂層熱震過(guò)程中TGO處應(yīng)力影響的數(shù)值模擬研究 王亮; 鐘興華; 楊加勝; 趙華玉; 劉晨光; 邵芳; 楊凱; 陶順衍; 王鈾 第十屆全國(guó)表面工程大會(huì)暨第六屆全國(guó)青年表面工程論壇 中國(guó)會(huì)議 2014-10-29
2 稀土改性NiCrAlY噴涂層的組織性能及高溫氧化研究 劉賽月; 陳淑芬; 王鈾; 李學(xué)偉 第十屆全國(guó)表面工程大會(huì)暨第六屆全國(guó)青年表面工程論壇 中國(guó)會(huì)議 2014-10-28
3 等離子噴涂納米結(jié)構(gòu)與傳統(tǒng)結(jié)構(gòu)熱障涂層的殘余應(yīng)力研究 王亮; 王鈾; 田偉; 楊勇; 周紅霞 第七屆全國(guó)表面工程學(xué)術(shù)會(huì)議暨第二屆表面工程青年學(xué)術(shù)論壇 中國(guó)會(huì)議 2008-10
4 等離子噴涂Al2O3-13%TiO2涂層的耐腐蝕和耐沖蝕性能研究 田偉; 王尊義; 王鈾 第七屆全國(guó)表面工程學(xué)術(shù)會(huì)議暨第二屆表面工程青年學(xué)術(shù)論壇 中國(guó)會(huì)議 2008-10
5 TC4鈦合金表面等離子噴涂Al2O3-13wt%TiO2涂層及激光重熔研究 李崇桂; 田偉; 楊勇; 王鈾 第九次全國(guó)熱處理大會(huì) 中國(guó)會(huì)議 2007-09
6 納米稀土氧化物對(duì)7075鋁合金硬度和耐磨性的影響 馬國(guó)亮; 田偉; 王鈾 第九次全國(guó)熱處理大會(huì) 中國(guó)會(huì)議 2007-09
7 高強(qiáng)韌耐磨納米陶瓷涂層的制備及應(yīng)用 田偉; 楊勇; 王超會(huì); 王鈾 第六屆全國(guó)表面工程學(xué)術(shù)會(huì)議暨首屆青年表面工程學(xué)術(shù)論壇 中國(guó)會(huì)議 2006-08
8 熱噴涂NiAl金屬間化合物涂層的稀土改性 楊勇; 王鈾; 閆牧夫 第六屆全國(guó)表面工程學(xué)術(shù)會(huì)議暨首屆青年表面工程學(xué)術(shù)論壇 中國(guó)會(huì)議 2006-08
9 稀土表面工程與摩擦學(xué) 王鈾; 楊勇; 閆牧夫 2006全國(guó)摩擦學(xué)學(xué)術(shù)會(huì)議 中國(guó)會(huì)議 2006-07
10 納米表面工程與摩擦學(xué) 田偉; 王鈾; 王典亮 2006全國(guó)摩擦學(xué)學(xué)術(shù)會(huì)議 中國(guó)會(huì)議 2006-07
11 納米表面工程與改造傳統(tǒng)工業(yè) 王鈾 第四屆全國(guó)納米材料會(huì)議 中國(guó)會(huì)議 2005-12
12 摩擦磨損表面層溫度的紅外熱象分析 王鈾; 閆牧夫; 徐景俊; 楊振麗 第一屆全國(guó)青年摩擦學(xué)學(xué)術(shù)會(huì)議 中國(guó)會(huì)議 1991-12
學(xué)術(shù)交流:
(1)參加首屆中國(guó)創(chuàng)新科技成果交流會(huì)
(2)參加2015中俄高層新材料技術(shù)交流合作對(duì)接會(huì)
2015中俄高層新材料技術(shù)交流合作對(duì)接會(huì)成功舉辦
發(fā)布日期:2015-10-26 來(lái)源: 類(lèi)別:行業(yè)資訊 瀏覽次數(shù):116
第二屆中俄博覽會(huì)-中俄高層新材料技術(shù)交流合作對(duì)接會(huì)于10月13日在北大荒國(guó)際飯店舉行。來(lái)自俄羅斯10家大學(xué)、科研機(jī)構(gòu)和企業(yè)的18位專(zhuān)家,以及來(lái)自國(guó)內(nèi)科研院所、大專(zhuān)院校、前蘇聯(lián)援建企業(yè)的50余位代表參加了此次對(duì)接會(huì)。
郭春景院長(zhǎng)在開(kāi)幕詞中對(duì)中外來(lái)賓的到來(lái)表示熱烈歡迎。他指出,材料是當(dāng)今社會(huì)工業(yè)化發(fā)展的重要支柱,黑龍江省在3D打印材料、固體石油化工材料、漢麻材料、太陽(yáng)能儲(chǔ)能材料、表面材料技術(shù)做了大量工作,取得了較大的成果。希望通過(guò)此次盛會(huì),有更多的朋友認(rèn)識(shí)黑龍江,攜手并進(jìn),共謀新材料的發(fā)展。
俄羅斯的18位專(zhuān)家和國(guó)內(nèi)的6位代表依次登上演講席,分別介紹了各自帶來(lái)的在新材料領(lǐng)域的研究項(xiàng)目,涵蓋了復(fù)合材料、3D材料、納米材料、醫(yī)用材料、金剛石涂層材料等多個(gè)領(lǐng)域。在隨后的項(xiàng)目對(duì)接活動(dòng)中,中外專(zhuān)家充分利用此次機(jī)會(huì),廣泛交流和洽談,氣氛熱烈。
10月14日,國(guó)內(nèi)外專(zhuān)家還參觀了黑龍江省科學(xué)院石化院的生產(chǎn)基地、哈爾濱工業(yè)大學(xué)材料學(xué)院,切身感受到了我省在新材料領(lǐng)域的科研和生產(chǎn)的一些實(shí)際工作,給他們留下了深刻印象。同時(shí),國(guó)內(nèi)外專(zhuān)家還參觀了第二屆中俄博覽會(huì),親身體驗(yàn)到了中俄兩國(guó)在經(jīng)貿(mào)、科技、文化等領(lǐng)域交流與合作的盛況。
第二屆中俄博覽會(huì)-中俄高層新材料技術(shù)交流合作對(duì)接會(huì)是黑龍江省人民政府主辦,黑龍江省科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)、黑龍江省科學(xué)院承辦的中俄博覽會(huì)—中俄高層工程技術(shù)合作會(huì)議的新材料分會(huì)。會(huì)議的主題是新材料新發(fā)展,旨在深入貫徹落實(shí)國(guó)家“一路一帶”戰(zhàn)略規(guī)劃,加強(qiáng)中俄兩國(guó)科技界和工程界科技人員的交流,深化原蘇聯(lián)援建企業(yè)與俄羅斯的技術(shù)合作,促進(jìn)我省經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。
王鋼副院長(zhǎng)主持了對(duì)接會(huì)。院對(duì)外合作處、新材料辦、對(duì)俄中心等單位有關(guān)人員積極投入到此次會(huì)議的各項(xiàng)組織工作,為會(huì)議的成功舉辦提供了有力保障。
http://www.xcl.net.cn/news/show.php?itemid=16765
(3)在中科院上海硅酸鹽研究所進(jìn)行學(xué)術(shù)交流
哈爾濱工業(yè)大學(xué)王鈾教授訪問(wèn)上海硅酸鹽所
2015年11月13日,應(yīng)中國(guó)科學(xué)院特種無(wú)機(jī)涂層重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室邀請(qǐng),哈爾濱工業(yè)大學(xué)王鈾教授到中國(guó)科學(xué)院上海硅酸鹽研究所進(jìn)行了學(xué)術(shù)交流訪問(wèn)。
王鈾教授作報(bào)告
下午,王鈾教授作了題為“面向高端裝備關(guān)鍵構(gòu)件的納米熱噴涂涂層”的學(xué)術(shù)報(bào)告。報(bào)告會(huì)由中國(guó)科學(xué)院特種無(wú)機(jī)涂層重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室副主任鄭學(xué)斌研究員主持。
學(xué)術(shù)報(bào)告吸引了廣大青年科研人員和研究生參與。報(bào)告會(huì)上,王鈾教授深入淺出地介紹了一種先進(jìn)的納米熱噴涂涂層技術(shù),它與普通的熱噴涂技術(shù)的區(qū)別在于采用納米結(jié)構(gòu)的噴涂喂料,該喂料通過(guò)納米粉體再造粒獲得。由于等離子體快速加熱快速冷卻的特點(diǎn),納米結(jié)構(gòu)喂料中的未融凝部分在涂層中形成三維網(wǎng)狀組織,并保留固有的納米結(jié)構(gòu)。這種納米結(jié)構(gòu)的涂層相對(duì)于普通涂層具有更高的力學(xué)性能、抗熱震性能、耐磨性能和耐腐蝕性能。同時(shí),王鈾教授還指出了納米粉體再造粒技術(shù)與稀土改性技術(shù)在調(diào)控塊體陶瓷整體改性方面也必將產(chǎn)生優(yōu)良的效果。
報(bào)告會(huì)現(xiàn)場(chǎng)
王鈾教授不時(shí)結(jié)合國(guó)家戰(zhàn)略需求和規(guī)劃,講解所開(kāi)展工作的意義。王鈾教授風(fēng)趣幽默,報(bào)告內(nèi)容豐富精彩,邏輯性強(qiáng),引起了在場(chǎng)科研人員的強(qiáng)烈興趣。報(bào)告結(jié)束后,大家踴躍提問(wèn),就納米粉體再造粒的工藝控制問(wèn)題,納米結(jié)構(gòu)涂層中如何調(diào)控三維網(wǎng)狀組織結(jié)構(gòu)、如何控制納米結(jié)構(gòu)涂層在實(shí)際服役過(guò)程中的晶粒長(zhǎng)大、如何實(shí)現(xiàn)液料等離子體噴涂連續(xù)梯度涂層的沉積、涂層斷裂韌性測(cè)試中的“杯凸”實(shí)驗(yàn)等細(xì)節(jié)問(wèn)題進(jìn)行了互動(dòng)交流。 特種無(wú)機(jī)涂層重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室相關(guān)科研人員和研究生參加了報(bào)告會(huì),并就相關(guān)學(xué)術(shù)問(wèn)題與王鈾教授進(jìn)行了充分地交流。
隨后,王鈾教授參觀了中國(guó)科學(xué)院特種無(wú)機(jī)涂層重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,并就雙方后續(xù)的合作事宜進(jìn)行了磋商。
(4)在聊城大學(xué)進(jìn)行學(xué)術(shù)交流
王鈾:點(diǎn)石成金-納米讓材料更優(yōu)質(zhì)
6月5日,工學(xué)博士、哈爾濱工業(yè)大學(xué)材料學(xué)院材料學(xué)系王鈾教授來(lái)到材料學(xué)院實(shí)驗(yàn)樓多媒體報(bào)告廳,為材料學(xué)子帶來(lái)一場(chǎng)題為“點(diǎn)石成金-納米讓材料更優(yōu)質(zhì)”的科學(xué)盛宴,材料學(xué)院院長(zhǎng)初瑞清,黨總支副書(shū)記、副院長(zhǎng)任保印參加本次報(bào)告會(huì)。
在報(bào)告中,王教授介紹了納米表面工程的定義和納米工程的內(nèi)涵,納米表面工程熱噴涂、電鍍刷和減磨自修復(fù)技術(shù)的應(yīng)用和研究進(jìn)展,并對(duì)納米表面工程的發(fā)展前景做了展望。王教授重點(diǎn)講解了納米熱噴涂技術(shù)。熱噴涂納米涂層技術(shù)是指用納米結(jié)構(gòu)粉末熱噴涂納米涂層技術(shù)是指用納米結(jié)構(gòu)粉末(或其他形式)材料,采用熱噴涂工藝技術(shù),在基體表面制備納米結(jié)構(gòu)涂層或納米結(jié)構(gòu)復(fù)合涂層,以達(dá)到強(qiáng)化、改性,目前在軍事和民用工業(yè)中發(fā)揮著重要的作用。同時(shí),王教授鼓勵(lì)在場(chǎng)的材料人對(duì)納米熱噴涂技術(shù)研究,共同努力使得我國(guó)這方面的研究處于世界先進(jìn)水平。
報(bào)告最后,王教授還主動(dòng)就材料發(fā)展未來(lái)與在場(chǎng)的老師和學(xué)生交流,并解答疑問(wèn)。材料學(xué)院院長(zhǎng)初瑞清和王教授在學(xué)術(shù)上妙語(yǔ)連珠的對(duì)話引起了陣陣掌聲,也為本次王教授的聊大報(bào)告之行畫(huà)上了完美的句號(hào)。
來(lái)源:聊城大學(xué)新聞:http://news.lcu.edu.cn/xzbg/138402.html
榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì):
1、曾于1991年摩擦學(xué)學(xué)科創(chuàng)立25周年之際獲得國(guó)際摩擦學(xué)理事會(huì)主席的專(zhuān)函致謝及英國(guó)菲立普親王殿下親筆簽名的致謝函。
2、曾被中國(guó)摩擦學(xué)會(huì)授予1987-1992年度有突出貢獻(xiàn)的先進(jìn)工作者稱(chēng)號(hào)。
3、1993年榮獲教育部霍英東青年教師基金。
4、1993年被評(píng)為北京市高等學(xué)校優(yōu)秀青年骨干教師。
5、2001年其研發(fā)的熱噴涂納米結(jié)構(gòu)陶瓷涂層技術(shù)獲得 “世界研究開(kāi)發(fā)百項(xiàng)獎(jiǎng)”。
6、2001年其研發(fā)的熱噴涂納米結(jié)構(gòu)陶瓷涂層技術(shù)獲得美國(guó)國(guó)防部“軍民兩用研究開(kāi)發(fā)技術(shù)獎(jiǎng)”。
7、2004年其研發(fā)的等離子噴涂納米結(jié)構(gòu)陶瓷涂層技術(shù)獲得世界經(jīng)濟(jì)論壇的 “技術(shù)先驅(qū)獎(jiǎng)”。
8、2007年獲得黑龍江省高等教育教學(xué)成果一等獎(jiǎng)(第二完成人)。
9、2008年榮獲黑龍江省第三屆留學(xué)人員報(bào)國(guó)獎(jiǎng)。
10、2011年獲黑龍江省高校科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)二等獎(jiǎng)(第一完成人)。
11、還曾被《中國(guó)科學(xué)報(bào)》、《中國(guó)航空?qǐng)?bào)》報(bào)道,還被收錄于《中國(guó)當(dāng)代名人大典》、《中國(guó)英才》、《中國(guó)科技脊梁》、《科技強(qiáng)國(guó)中流砥柱》、《中國(guó)當(dāng)代知名學(xué)者辭典》和《美國(guó)列克星頓名人錄》等。
12、上世紀(jì)末因在摩擦學(xué)和表面工程方面的杰出貢獻(xiàn)被英國(guó)劍橋國(guó)際傳記中心選入《二十世紀(jì)2000杰出科學(xué)家》。
13、2006年底被《科學(xué)中國(guó)人》雜志報(bào)道。
14、2011年,“納米粉體調(diào)控提高陶瓷材料及其涂層的性能研究”獲得黑龍江省科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)二等獎(jiǎng)(第一完成人)。
15、2012年,“納米結(jié)構(gòu)熱噴涂強(qiáng)韌耐磨抗蝕陶瓷涂層”項(xiàng)目獲得黑龍江省冶金行業(yè)科技進(jìn)步獎(jiǎng)一等獎(jiǎng)(第一完成人)。
16、2013年,“基于摩擦金屬學(xué)研究的納米改性耐磨新材料與應(yīng)用”項(xiàng)目獲黑龍江省高校科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)一等獎(jiǎng)(第一完成人)。
17、 2013年獲黑龍江省高等教育教學(xué)成果一等獎(jiǎng)(第五完成人)。
18、2013年,“基于摩擦金屬學(xué)研究的納米改性耐磨新材料與應(yīng)用”獲得黑龍江省科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)二等獎(jiǎng)(第一完成人)。
19、2014年,“納米改性耐磨合金材料研究及工業(yè)應(yīng)用”獲得中國(guó)產(chǎn)學(xué)研合作創(chuàng)新成果獎(jiǎng)(第一完成人)。
高性能熱噴涂納米陶瓷材料及涂層技術(shù)
磨損、腐蝕、疲勞是機(jī)械零部件的三大主要失效形式。節(jié)能、節(jié)材、環(huán)保、高效、長(zhǎng)壽是對(duì)機(jī)械零部件提出的基本要求。據(jù)統(tǒng)計(jì),80%的機(jī)械零部件因磨損失效。我國(guó)每年腐蝕損失約1900億元。利用表面工程技術(shù)解決磨損及腐蝕問(wèn)題是非常行之有效的,但有些表面工程技術(shù)對(duì)環(huán)境會(huì)造成污染,對(duì)操作者的身體健康有負(fù)面影響。
如傳統(tǒng)的電鍍硬鉻技術(shù)所得鍍層硬度高、耐磨、耐蝕,并能長(zhǎng)期保持表面光亮。然而,電鍍鉻工藝導(dǎo)致嚴(yán)重的環(huán)境問(wèn)題。目前,各國(guó)對(duì)鍍鉻工藝的限制已越來(lái)越嚴(yán)。比如,美國(guó)已將六價(jià)鉻的空氣排放標(biāo)準(zhǔn)從0.1mg/m3降低到0.0050=0.0005mg/m3。其實(shí),電鍍硬鉻鍍層的硬度和耐磨性遠(yuǎn)不及一些陶瓷好,其工作溫度也只能低于427℃,難適應(yīng)現(xiàn)代機(jī)械高溫、高速下的工作要求。再者,鍍鉻層內(nèi)易產(chǎn)生穿透性裂紋,可導(dǎo)致基體腐蝕,甚至鍍層剝落。
已有一些涂層技術(shù)被證明比電鍍硬鉻更清潔、更有效,諸如物理氣相沉積、化學(xué)氣相沉積、激光涂層技術(shù)和熱噴涂技術(shù)等。其中廣泛應(yīng)用的熱噴涂技術(shù)具有成本低廉、工藝簡(jiǎn)單、適于規(guī)模化應(yīng)用的優(yōu)勢(shì)、最被看好作為電鍍硬鉻的替代技術(shù)。
在環(huán)保方面,陶瓷首當(dāng)其沖、功不可沒(méi)。隨著納米科技的飛速發(fā)展,世界發(fā)達(dá)國(guó)家都把納米陶瓷材料列為21世紀(jì)新材料,投巨資研發(fā)高強(qiáng)韌性、高耐磨抗蝕性、高耐溫性能的納米陶瓷新材料。鑒于目前具有微米或亞微米級(jí)晶粒尺寸的傳統(tǒng)工業(yè)材料幾乎已達(dá)到了產(chǎn)品性能的極限,而具有納米數(shù)量級(jí)晶粒尺寸的納米材料則能賦予產(chǎn)品以奇特而有用的性能。因此,納米材料為在高技術(shù)和國(guó)民經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)上的應(yīng)用提供了非常廣闊的發(fā)展前景。因?yàn)榧{米陶瓷材料具有表面效應(yīng)、小尺寸效應(yīng)、量子尺寸效應(yīng)以及宏觀量子隧道效應(yīng)等,有著常規(guī)尺度陶瓷材料所不具有的特殊光、電、熱、磁、力學(xué)等特性,可應(yīng)用于光催化材料、光電轉(zhuǎn)換材料、結(jié)構(gòu)功能材料、涂層材料,以及作為環(huán)保材料等。
熱噴涂技術(shù)是表面工程領(lǐng)域中應(yīng)用十分廣泛的技術(shù)。如今,納米熱噴涂技術(shù)已成為熱噴涂技術(shù)新的發(fā)展方向。但由于普通納米粉尺寸小、質(zhì)量輕,易被氣流吹散或被高溫火焰燒蝕掉,故不能直接用于熱噴涂。幾年前研究出的納米粉末的再造粒方法,使具有納米結(jié)構(gòu)的粉末材料能夠用于傳統(tǒng)的熱噴涂噴槍上,從而使制備出納米結(jié)構(gòu)熱噴涂涂層成為可能。
然而,目前的陶瓷材料普遍存在著脆性大和熱震抗力低這兩大缺點(diǎn),限制了陶瓷材料的使用范圍。而作為涂層材料使用,還要考慮到陶瓷涂層與基體材料間的結(jié)合強(qiáng)度以及涂層本身的致密性。
這種納米結(jié)構(gòu)熱噴涂陶瓷涂層用途廣泛,可以應(yīng)用的零部件包括(但不局限于):潛水艇和艦船零部件、汽車(chē)和火車(chē)零部件、航空器零部件、金屬軋輥、印刷卷輥、造紙用干燥軋輥、紡織機(jī)器零件、液壓活塞、水泵、內(nèi)燃機(jī)和汽輪機(jī)零部件,閥桿、閥門(mén)、活塞環(huán)、汽缸體、銷(xiāo)子、傳動(dòng)軸、支承軸、支撐板、挺桿、工具模具、軸瓦、重載后軸柄、凸輪、凸桿,密封件等。
成果介紹(二):
納米結(jié)構(gòu)雙陶瓷熱障涂層材料
主要研究?jī)?nèi)容
熱障涂層(TBC)被廣泛地應(yīng)用在飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)、渦輪機(jī)和汽輪機(jī)葉片上,保護(hù)高溫合金基體免受高溫氧化、腐蝕,起到隔熱、提高發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)口溫度和發(fā)動(dòng)機(jī)推重比作用的一種陶瓷涂層材料。
7±1wt%Y2O3穩(wěn)定的ZrO2(即8YSZ)材料被用做熱障涂層材料已應(yīng)用幾十年了。盡管研究表明納米8YSZ涂層效果更佳,但隨著對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī),渦輪機(jī)性能要求的提高,這種體系的熱障涂層已不能適應(yīng)更高溫度下工作。為滿(mǎn)足未來(lái)先進(jìn)航空發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)TBC更苛刻的性能要求,各種關(guān)于TBC的新材料和新工藝得到了快速發(fā)展。
由于鋯酸鹽系列材料耐高溫,熱導(dǎo)率低,線膨脹系數(shù)大,決定了它在耐高溫?zé)嵴贤繉拥臐撛趹?yīng)用。所以,主要的發(fā)展趨勢(shì)是采用鋯酸鹽系列材料替代現(xiàn)有的8YSZ材料做熱障涂層,尤其是含鋯酸鹽的雙陶瓷熱障涂層被認(rèn)為是未來(lái)發(fā)展長(zhǎng)期使用溫度高于1200℃的最有前景的涂層結(jié)構(gòu)之一。但目前還沒(méi)有可用于納米結(jié)構(gòu)熱噴涂的鋯酸鹽粉體。我們首次成功制備出了鋯酸鑭LZ納米結(jié)構(gòu)粉體喂料。并將它們與8YSZ粉體喂料采用等離子噴涂方式噴涂成納米結(jié)構(gòu)的雙陶瓷型n-LZ/8YSZ熱障涂層。為進(jìn)行對(duì)比,也制備了傳統(tǒng)微米結(jié)構(gòu)單陶瓷型8YSZ和納米結(jié)構(gòu)單陶瓷型8YSZ熱障涂層。結(jié)果表明,納米結(jié)構(gòu)的雙陶瓷型涂層的隔熱效果明顯好于其它涂層,與相同厚度的納米結(jié)構(gòu)單陶瓷型8YSZ熱障涂層和傳統(tǒng)微米結(jié)構(gòu)單陶瓷型8YSZ熱障涂層相比,隔熱效果分別提高了35%和70%。此外,納米結(jié)構(gòu)的雙陶瓷型涂層具有比其它兩種涂層層更好的熱震性能。
中國(guó)專(zhuān)利:ZL 02132534.0;ZL 200910072451.5
技術(shù)指標(biāo)
納米結(jié)構(gòu)的雙陶瓷型涂層的隔熱效果明顯好于其它涂層,其平均隔熱溫度為220.1℃,較相同厚度的納米結(jié)構(gòu)單陶瓷層8YSZ熱障涂層的隔熱效果大約提高了35%。較相同厚度的傳統(tǒng)結(jié)構(gòu)單陶瓷層8YSZ熱障涂層的隔熱效果大約提高了70%。且納米結(jié)構(gòu)的雙陶瓷型涂層具有更好的熱震性能和抗高溫氧化能力。
應(yīng)用領(lǐng)域
廣泛地應(yīng)用在航空發(fā)動(dòng)機(jī),渦輪機(jī),汽輪機(jī)葉片上,保護(hù)高溫合金基體(鎳基高溫合金,鈷基高溫合金)免受高溫氧化,腐蝕、磨損。起到隔熱,提高發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)口溫度,發(fā)動(dòng)機(jī)的流量比和推重比作用的一種陶瓷涂層材料。作為第四代防護(hù)涂層的代表,熱障涂層(TBC)是目前高溫防護(hù)性能最佳、應(yīng)用前景最好的表面防護(hù)涂層之一。
負(fù)責(zé)人:王鈾
成果介紹(三):
稀土改性抗高溫氧化硫化腐蝕涂層
主要研究?jī)?nèi)容
隨著發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)口溫度的不斷提高,高溫合金防護(hù)涂層的使用溫度逐漸上升,制備抗高溫氧化性能更加優(yōu)良的MCrAlY涂層受到廣泛關(guān)注。
本項(xiàng)目是將稀土改性技術(shù)應(yīng)用于制備MCrAlY系列涂層的多種表面工程技術(shù)中,以提高M(jìn)CrAlY系列涂層的抗高溫氧化硫化腐蝕性能。
本制造技術(shù)簡(jiǎn)單易行,如其它熱噴涂技術(shù)一樣,可以廣泛使用于工業(yè)化生產(chǎn)中。
中國(guó)專(zhuān)利:ZL 200710072121.7
技術(shù)指標(biāo)
稀土改性可使NiCrAlY涂層材料硬度提高40%以上。稀土改性使NiCrAlY涂層的結(jié)合強(qiáng)度提高了30%以上,抗熱震性能提高50%。稀土可提高M(jìn)CrAlY涂層抗高溫氧化硫化腐蝕性能一倍以上。
應(yīng)用領(lǐng)域
可將MCrAlY涂層作為熱障涂層的結(jié)合層,或作為單獨(dú)的涂層應(yīng)用到航空發(fā)動(dòng)機(jī)及燃?xì)鈾C(jī)上,直接用作1000℃左右的耐高溫?zé)嵴瞎ぷ魍繉樱陀米鞯挚?00-1100℃條件下的高溫氧化、硫化腐蝕和沖蝕等破壞的高溫防護(hù)涂層。這種涂層可以延長(zhǎng)超合金部件的使用壽命。
如燃煤電廠的空氣和煙氣風(fēng)門(mén)就受益于熱噴涂MCrAlY涂層。這些部件的不銹鋼擋板對(duì)于空氣和煙氣中所含高速粒子的沖擊磨損與腐蝕特別敏感。再如,鋼鐵廠的高爐風(fēng)、渣口就使用等離子噴涂金屬陶瓷涂層,包括MCrAlY涂層,以提高抗熔融金屬浸蝕、磨損性能,延長(zhǎng)使用壽命。再如發(fā)電廠吸、排風(fēng)機(jī)葉輪,中小電站水輪機(jī)葉輪。還有,軋板、管、棒等各種鋼材、導(dǎo)衛(wèi)板(輪)等原為鑄鐵或一般鑄鋼材質(zhì),不耐高溫腐蝕,若采用45#為基材,表面噴涂或噴焊MCrAlY一類(lèi)高溫合金粉,就可使壽命大大提高。
實(shí)物照片
NiCrAlY涂層樣品在1000oC保溫100h的高溫失效表面:最左邊的樣品為普通NiCrAlY涂層,其余四個(gè)樣品均為稀土改性涂層。
負(fù)責(zé)人:王鈾
成果介紹(四):
納米改性Cr-Mo-Cu合金鑄鐵及其應(yīng)用
主要研究?jī)?nèi)容
Cr-Mo-Cu合金鑄鐵廣泛應(yīng)用于磨板;耐磨襯板;船舶和汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)的汽缸體、活塞環(huán)及氣閥座;軋輥;汽車(chē)模具等領(lǐng)域。但是普通Cr-Mo-Cu合金鑄鐵的性能還是不盡人意,如硬度低,耐磨性差,由此制成的耐磨零部件使用壽命低,制成的磨板不夠耐磨而且磨削效率低。 為提高合金鑄鐵的強(qiáng)度、硬度、韌性和耐磨性,在Cr-Mo-Cu合金鑄鐵中加入納米改性劑進(jìn)行強(qiáng)韌化改性,改性后Cr-Mo-Cu合金鑄鐵中的物相、石墨形態(tài)及其硬度發(fā)生了顯著的變化。我們用納米改性Cr-Mo-Cu合金鑄鐵制造出了新型高效耐磨優(yōu)質(zhì)磨板,并在實(shí)際生產(chǎn)條件下考核了納米改性Cr-Mo-Cu合金鑄鐵光球磨板的磨削效率及使用壽命,表明該種磨板不僅顯著提高了生產(chǎn)球體材料的磨削加工效率,而且磨板本身也具有較長(zhǎng)的使用壽命。
中國(guó)專(zhuān)利:ZL 200710144723.9
技術(shù)指標(biāo)
改性后,硬度可提高40%以上,耐磨性提高1倍左右,磨削球體材料的效率提高1倍左右。
應(yīng)用領(lǐng)域
磨板;耐磨襯板;船舶和汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)的汽缸體、活塞環(huán)及氣閥座;軋輥;汽車(chē)模具等領(lǐng)域。
實(shí)物照片
淬火態(tài)Cr-Mo-Cu合金鑄鐵的SEM照片,(a) 未納米改性;(b) 納米改性
負(fù)責(zé)人:王鈾
成果介紹(五):
納米增強(qiáng)耐磨堆焊材料
主要研究?jī)?nèi)容
目前耐磨堆焊技術(shù)已成為電力、水泥、鋼鐵、機(jī)械、船舶、管件制造等企業(yè)耐磨部件堆焊修復(fù)的首選。如水泥行業(yè)立磨輥,和鋼鐵行業(yè)軋輥都大量使用。為了改變國(guó)內(nèi)耐磨堆焊材料落后的局面,我們開(kāi)發(fā)出了納米增強(qiáng)耐磨堆焊材料。該技術(shù)是在堆焊焊絲或焊條制作過(guò)程中在焊藥中加入適量適宜的納米增強(qiáng)劑以提高最終耐磨堆焊層的性能和使用壽命。
增強(qiáng)劑的加入可使堆焊層的表面硬度明顯升高。如未加增強(qiáng)劑時(shí),硬度為652 HV,斷裂韌性KIC為7.9 M•Pam1/2;而當(dāng)加入增強(qiáng)劑后,初生碳化物明顯細(xì)化,硬度和斷裂韌性顯著提高,硬度為HV 1011,斷裂韌性KIC為12.93 M•Pam1/2,分別比未加增強(qiáng)劑前提高55%和64%。與未加納米增強(qiáng)劑的相比,納米增強(qiáng)使堆焊層的耐磨性和抗沖蝕性能分別提高500%和200%以上。
中國(guó)專(zhuān)利:ZL 200710144723.9;201210098621.9
技術(shù)指標(biāo)
硬度和斷裂韌性可比未加增強(qiáng)劑前提高50%以上。耐磨性能可提高200%以上。
應(yīng)用領(lǐng)域
電力、水泥、鋼鐵、機(jī)械、船舶、管件制造等企業(yè)耐磨部件堆焊及修復(fù)。如水泥行業(yè)立磨輥、輥壓機(jī);冶金行業(yè)軋輥;船舶甲板、海上平臺(tái)甲板;工程機(jī)械耐磨件等。
實(shí)物照片
加與未加改性劑的堆焊層顯微組織掃描照片
負(fù)責(zé)人:王鈾
成果介紹(六):
新型高強(qiáng)韌復(fù)相陶瓷材料改性制備技術(shù)
主要研究?jī)?nèi)容
為提高復(fù)相陶瓷的力學(xué)性能及降低復(fù)相陶瓷的燒成溫度,采用新型工藝方法制備了高強(qiáng)韌性能的精細(xì)復(fù)相陶瓷,為陶瓷材料的補(bǔ)強(qiáng)增韌提供了一條新途徑。
本發(fā)明的一種提高復(fù)相陶瓷材料性能的方法如下:先利用球磨機(jī)將精細(xì)陶瓷粉體(如 Al2O3、TiO2、ZrO2等)均勻混合,并在其中加入納米改性劑粉體,混合均勻后將所得漿料在噴霧干燥設(shè)備上進(jìn)行噴霧干燥再造粒;隨后對(duì)所得粉料進(jìn)行熱處理;熱處理后的粉體在壓力機(jī)上進(jìn)行預(yù)壓成型;然后再對(duì)坯料進(jìn)行冷等靜壓成型;最后采用無(wú)壓燒結(jié)或有壓燒結(jié)的方法(熱壓燒結(jié)法、高溫等靜壓法、微波加熱燒結(jié)法、微波等離子體燒結(jié)法和放電等離子體燒結(jié)法等)對(duì)坯料進(jìn)行燒結(jié)得到高強(qiáng)韌性能的陶瓷材料。
中國(guó)專(zhuān)利:ZL02132534.0;ZL200710144894.1;ZL 200810136969.6;ZL 200910071630.7
技術(shù)指標(biāo)
抗彎強(qiáng)度提高50%以上,斷裂韌性提高25%以上。
如氧化鋁-氧化鈦陶瓷的抗彎強(qiáng)度由305±9MPa提高到545-600MPa,斷裂韌性由4 MPa•m1/2提高到4.5-5.5 MPa•m1/2。
陶瓷材料性能得到顯著的改善主要是由于超細(xì)化和納米化減小了陶瓷燒結(jié)體中氣孔和裂紋的尺寸、數(shù)量以及不均勻性。再造粒納米粉體都有“晶間/晶內(nèi)型”結(jié)構(gòu)。主相晶粒間第二相的存在,起到了阻礙晶界遷移的作用,因此明顯抑制了基體晶粒的長(zhǎng)大。
應(yīng)用領(lǐng)域
電廠鍋爐制粉系統(tǒng)管道;鋼鐵廠原料輸送管道;水泥廠選機(jī)機(jī)出口管道、選機(jī)機(jī)入口管道、收塵管道等。石油、化工、礦山、煤炭、洗煤廠、冶煉、造紙、鋁業(yè)、建材、粉體工程、糧食機(jī)械等加工、輸送物料的各種管件。閥門(mén)的密封部件和易損部件;陶瓷研磨體;陶瓷防彈片和陶瓷復(fù)合防彈板;潛艇耐壓殼體;,用于飛機(jī)、艦艇、裝甲車(chē)、坦克、運(yùn)鈔車(chē)防護(hù)的輕質(zhì)裝甲。
實(shí)物照片
不同處理方式的粉體經(jīng)過(guò)燒結(jié)得到的陶瓷塊體的TEM (a) 納米粉體;(b) 再造粒納粉體;(c) 等離子處理的再造粒納米粉體
負(fù)責(zé)人:王鈾
成果介紹(七):
替代鍍硬鉻的納米改性金屬陶瓷涂層
WC-Co基金屬陶瓷熱噴涂涂層是一類(lèi)重要的高性能涂層。由于其良好的硬度和韌性,故廣泛用來(lái)增強(qiáng)基體金屬的耐磨性能及對(duì)磨損部件進(jìn)行修復(fù)。如飛機(jī)起落架、艦船上的球閥和柱塞、液壓支撐桿等。已經(jīng)表明,航空發(fā)動(dòng)機(jī)零件的工作條件較為惡劣(高溫、高轉(zhuǎn)速、振動(dòng)、高負(fù)荷),又受到粘著磨損、磨粒磨損、腐蝕磨損和疲勞磨損等幾種類(lèi)型的磨損,發(fā)動(dòng)機(jī)性能和使用壽命受到影響。比如在鈦合金壓氣機(jī)葉片的阻尼臺(tái)表面上噴涂一層0.25 mm厚的碳化鎢涂層,葉片壽命可由100小時(shí)延長(zhǎng)到上萬(wàn)小時(shí)。
近年來(lái),隨著國(guó)際上環(huán)境問(wèn)題日益突出,開(kāi)發(fā)新的環(huán)境友好型涂層技術(shù)以替代傳統(tǒng)的電鍍硬鉻成為必然趨勢(shì)。由于現(xiàn)有的熱噴涂技術(shù)比電鍍硬鉻更加高效、清潔,且其成本基本與之相當(dāng),并呈不斷降低趨勢(shì),具有巨大的開(kāi)發(fā)與應(yīng)用前景。其中,超音速火焰噴涂(HVOF)技術(shù)噴涂效率高,而且其噴涂的涂層結(jié)合強(qiáng)度高(大于70MPa)、孔隙率低(小于1%),成為最主要的替代電鍍硬鉻技術(shù)。
1999年6月起,由美國(guó)國(guó)防部、加拿大國(guó)防部、加拿大工業(yè)部等共同啟動(dòng)開(kāi)展了“確認(rèn)HVOF噴涂WC-Co 和WC-Co-Cr替代飛機(jī)起落架上的鍍硬鉻層”的聯(lián)合攻關(guān)項(xiàng)目。目前,波音和空客飛機(jī)的起落架上都采用了HVOF噴涂WC-Co 和WC-Co-Cr以替代原來(lái)使用的鍍硬鉻層。但目前在國(guó)內(nèi),還沒(méi)有成熟的納米結(jié)構(gòu)WC-Co涂層制備技術(shù)。
近年來(lái),我們對(duì)替代鍍硬鉻層的WC-Co 和WC-Co-Cr涂層進(jìn)行了納米改性,收到了較好的效果。研究表明,適量納米的加入使 WC-12Co 涂層的顯微硬度和結(jié)合強(qiáng)度顯著提高,并有效地抑制了WC顆粒的脫碳,使組織細(xì)化。當(dāng)納米改性劑含量在 1.5wt %時(shí), 涂層的硬度提高42%, 磨損體積減少43%,耐磨性明顯提高。
最近的研究工作表明隨著納米改性劑含量的增加,WC-10Co-4Cr涂層的硬度和抗摩擦磨損性能得到顯著提高,耐磨性能可提高數(shù)倍。耐腐蝕性能亦明顯改善。
負(fù)責(zé)人:王鈾
成果介紹(八):
硬質(zhì)材料加工用高效冷卻液
金剛石作為世界上最堅(jiān)硬的材料經(jīng)常被用于加工許多硬質(zhì)材料。諸如我們熟知的各種陶瓷材料,硬質(zhì)合金材料,及各種石材等都是采用金剛石工具進(jìn)行加工的。然而在加工過(guò)程中,金剛石本身也會(huì)磨損變鈍,這不僅使極大的降低了加工效率,還加速了金剛石的消耗。
針對(duì)金剛石工具在加工過(guò)程中的磨損機(jī)理,我們開(kāi)發(fā)出了一種新型高效加工冷卻液。該冷卻液可以有效防止金剛石工具的磨損變鈍,從而大大提高加工效率。如一般可使磨削加工時(shí)的材料移除率與砂輪磨損率之比率提高若干倍。
現(xiàn)場(chǎng)實(shí)驗(yàn)已表明:如用傳統(tǒng)冷卻液,金剛石砂輪加工約30個(gè)碳化鎢硬質(zhì)合金刀片后就磨損變鈍了,必須停工精整砂輪才可使用,而砂輪經(jīng)幾次精整后就得報(bào)廢;與此對(duì)照,如采用本冷卻液,金剛石砂輪加工了500個(gè)碳化鎢硬質(zhì)合金刀片后仍可正常使用,無(wú)需停工精整。
我們?cè)概c陶瓷廠家,硬質(zhì)合金廠家,精細(xì)石材廠家合作,提供服務(wù),以減少貴公司的產(chǎn)品加工成本,增加貴公司的經(jīng)濟(jì)效益。
A typical SEM photograph of the diamond surface (tilted 65°) with wheel grit 180 for a depth of cut of 0.05 mm after testing for resin bonded grinding wheels.
A typical SEM photograph of the diamond surface (tilted 65°) with wheel grit 180 for a depth of cut of 0.5 mm after testing for resin bonded grinding wheels.
用新的高效冷卻液加工氮化硅陶瓷時(shí)的G比值是商用冷卻液的3倍多。
魂系祖國(guó)十年 一朝厚載歸來(lái)
——記納米材料噴涂領(lǐng)域先驅(qū)、國(guó)際知名學(xué)者王鈾教授
王鈾 教授,1954年生于黑龍江省五常縣,于1974年入哈工大學(xué)習(xí),1989年獲哈工大工學(xué)博士,1991年清華大學(xué)博士后出站被評(píng)為副教授,1993年任北航教授,1994年-1995年在加拿大馬尼托巴大學(xué)任訪問(wèn)教授,1995年-1997年在美國(guó)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)研究院(原國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)局)任客座科學(xué)家;1997年-1998年在美國(guó)南方公理大學(xué)任高級(jí)研究員。1998年-2000年在美國(guó)納米材料集團(tuán)任高級(jí)工程師兼項(xiàng)目經(jīng)理。2001年至2004年在加拿大阿爾伯塔大學(xué)任訪問(wèn)教授。2004年作為引進(jìn)人才回到哈工大,被聘為教授、博士生導(dǎo)師。
引言
樹(shù)林可愛(ài),雖深暗而黑遠(yuǎn),
但我已決意信守我的諾言,
在我睡前還有許多路要趕,
在我睡前還有許多路要趕。
2004年,游歷海外十載的國(guó)際知名摩擦學(xué)家,表面工程專(zhuān)家,納米材料熱噴涂領(lǐng)域開(kāi)拓者之一,稀土元素用于熱噴涂和激光表面改性領(lǐng)域的第一人——王鈾教授厚載十年之碩果而榮歸母校故國(guó)!
歷史將這一天定格!
孜孜不倦,潛心攻克難題
自打兒時(shí)起,王鈾就夢(mèng)想著長(zhǎng)大成為工程師或科學(xué)家。雖經(jīng)十年動(dòng)亂,未改人生信念。他一直不曾停止過(guò)將夢(mèng)想成真的努力,終于圓了兒時(shí)夢(mèng)。
王鈾教授從事的研究方向主要有兩個(gè)--材料摩擦學(xué)和納米表面工程學(xué),具有代表性的科研成果包括:(1)熱噴涂納米結(jié)構(gòu)陶瓷涂層;(2)熱噴涂納米結(jié)構(gòu)固體自潤(rùn)滑復(fù)合材料涂層;(3)納米合金化改善金屬間化合物室溫脆性。他曾參與起草《在中國(guó)設(shè)立中小企業(yè)科技創(chuàng)新基金的建議》,并通過(guò)譯詩(shī)促進(jìn)中西文化交流。
王鈾教授在其研究領(lǐng)域內(nèi)已發(fā)表科研論文150余篇,并獲批多項(xiàng)美國(guó)和國(guó)際發(fā)明技術(shù)專(zhuān)利。數(shù)十篇文章為SCI收錄,同行在國(guó)際雜志引用200余次。
他在出國(guó)前就已取得了多項(xiàng)具有創(chuàng)見(jiàn)性的科研成果,如給出了直接證據(jù)證實(shí)了球形磨損顆粒是磨損表面局部熔化所形成的熔滴凝固而成,從而解決了國(guó)際上長(zhǎng)期懸而未決的一個(gè)難題;證實(shí)了磨損表面生成非晶態(tài),結(jié)束了摩擦學(xué)界長(zhǎng)達(dá)二十年的爭(zhēng)論;建立了摩擦表面層溫度場(chǎng)模型,并對(duì)紅外熱象測(cè)溫結(jié)果進(jìn)行了計(jì)算機(jī)模擬,結(jié)果擬合理想,使摩擦溫度測(cè)算更接近真實(shí);在稀土元素表面改性方面所做的開(kāi)拓性工作,使材料表面耐磨抗腐蝕性能大幅度提高,更受到國(guó)內(nèi)外同行專(zhuān)家好評(píng)。
出國(guó)以后,他又在如下課題上取得了碩果,其中包括:熱噴涂納米結(jié)構(gòu)陶瓷涂層;熱噴涂納米結(jié)構(gòu)固體自潤(rùn)滑復(fù)合材料涂層;納米合金化改善金屬間化合物室溫脆性。
王鈾教授在美國(guó)期間研究開(kāi)發(fā)的熱噴涂納米結(jié)構(gòu)氧化物陶瓷涂層,被美國(guó)海軍譽(yù)為一種革命性的新涂層,是目前世界上在該領(lǐng)域首次成功獲得應(yīng)用的鈉米技術(shù).與傳統(tǒng)陶瓷涂層相比,該紅納米陶瓷涂層的韌性、結(jié)合強(qiáng)度、抗熱震性能高1—2倍,耐磨性能高4-8倍。2000年,這種納米結(jié)構(gòu)熱噴涂陶瓷涂層技術(shù)已通過(guò)美國(guó)海軍技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)1687A,獲得了美國(guó)海軍應(yīng)用證書(shū)并被廣泛應(yīng)用于軍艦。潛艇、掃雷艇和航空母艦設(shè)備上的數(shù)百種零部件。這是熱噴涂納米結(jié)構(gòu)涂層在世界上首次獲得實(shí)際應(yīng)用,該技術(shù)被美國(guó)海軍稱(chēng)之為一項(xiàng)革命性的先進(jìn)技術(shù)。2001年,該技術(shù)獲得被美國(guó)媒體譽(yù)為“應(yīng)用技術(shù)奧斯卡獎(jiǎng)”和“研究發(fā)明諾貝爾獎(jiǎng)”的世界研究開(kāi)發(fā)百項(xiàng)獎(jiǎng)和美國(guó)國(guó)防部“軍民兩用研究開(kāi)發(fā)技術(shù)獎(jiǎng)”。
鍥而不舍,敢于挑戰(zhàn)權(quán)威
經(jīng)過(guò)二十幾年的不懈努力,王鈾教授已在摩擦學(xué)和表面工程這兩個(gè)研究方向上逐漸形成了自己的特色,并通過(guò)一系列具有創(chuàng)見(jiàn)性的成果,奠定了相當(dāng)?shù)膶W(xué)術(shù)地位。
他的研究工作具有以下特點(diǎn):
研究微觀,注重動(dòng)態(tài);
鍥而不舍,敢于挑戰(zhàn);
系統(tǒng)深入,自成體系;
求師問(wèn)友,共同攻關(guān);
辯證思維,綜合分析;
樂(lè)于開(kāi)拓,不斷創(chuàng)新;
甘為人梯,提攜后人。
王教授不僅在學(xué)術(shù)上潛心研究,對(duì)待教育工作也是孜孜不倦,誨人不倦。他曾以自己的成功經(jīng)驗(yàn),提出了對(duì)一個(gè)好的導(dǎo)師要求,導(dǎo)師要在大的方向上把好關(guān),別讓自己的學(xué)生枉走彎路;導(dǎo)師要放手讓博士生去嘗試他們自己提出的創(chuàng)造性的想法;導(dǎo)師要為人師表,樹(shù)立榜樣,引導(dǎo)博士生,在做學(xué)問(wèn)的同時(shí),首先學(xué)會(huì)做人。
不僅如此,王教授還主張?jiān)谝M(jìn)先進(jìn)科學(xué)技術(shù)的同時(shí),加大對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的擁有,他呼吁一定要加快把科研成果轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力。他認(rèn)為:可適當(dāng)?shù)亟梃b美國(guó)的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn),加強(qiáng)各高校與生產(chǎn)第一線的聯(lián)系,盡可能迅速地讓科技成果轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力,從而推動(dòng)國(guó)民經(jīng)濟(jì)建設(shè)!
王教授指出:中國(guó)材料學(xué)界的材料表面工程,如納米表面工程,不能僅僅滿(mǎn)足于在材料表面進(jìn)行修復(fù),即從事再制造工程,而一定要注重對(duì)材料進(jìn)行表面工程設(shè)計(jì),挖掘出材料新的潛能,使材料的性能進(jìn)入一個(gè)新的階段,由原來(lái)的被動(dòng)轉(zhuǎn)為主動(dòng)。要打造新的表面工程設(shè)計(jì)領(lǐng)域,進(jìn)一步推動(dòng)材料事業(yè)的發(fā)展!
厚載而歸,難舍故國(guó)之情
故土情結(jié)是一種難以說(shuō)清、難以割舍得東西,而母校情結(jié)就更是如此了。因?yàn)槟感S欣蠋煟型瑢W(xué),因?yàn)槟感=o了你終生受用的寶貴知識(shí)財(cái)富。王鈾教授對(duì)自己的母校--哈爾濱工業(yè)大學(xué)有著難以言說(shuō)的情結(jié)。他曾在國(guó)內(nèi)五所高校學(xué)習(xí)工作過(guò),在三進(jìn)三出哈工大之后又選擇四進(jìn)哈工大,落腳哈工大。
在國(guó)外十年間,王教授時(shí)刻關(guān)注母校發(fā)展變化,有機(jī)會(huì)就到哈工大的網(wǎng)站上瀏覽一下。每到年節(jié)都和老師或同學(xué)通電話聊一聊。就連寫(xiě)論文發(fā)文章也想著母校。出國(guó)以后,他一直沒(méi)有離開(kāi)過(guò)自己所學(xué)的專(zhuān)業(yè),在材料研究領(lǐng)域里探索,平均每年發(fā)表4篇科學(xué)研究論文,其中70%都被SCI收錄。
王鈾教授是個(gè)執(zhí)著的人,總不肯輕易放棄。他非常不甘心自己發(fā)明的先進(jìn)納米陶瓷涂層技術(shù)已為美國(guó)海軍所用卻還沒(méi)有為自己的祖國(guó)所用,他之所以回國(guó),就是希望以母校作為研究基地,使自己能為科教興國(guó)科技強(qiáng)軍作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
雖然由于很多原因和變故,王鈾教授在國(guó)外一呆就是十年多。但是這十年多時(shí)間里,他卻“祖國(guó)裝在心,母校常入夢(mèng)”,一直心系祖國(guó),關(guān)心國(guó)家建設(shè),尤其關(guān)注祖國(guó)的科教興國(guó)和母校的發(fā)展,并自覺(jué)自愿地為此作了很多的貢獻(xiàn)。
---參與起草《在中國(guó)設(shè)立中小企業(yè)科技創(chuàng)新基金的建議》,1998年,王鈾教授剛到美國(guó)納米材料集團(tuán)公司的時(shí)候,在公司董事長(zhǎng)的授意下起草了一份給朱總理和科技部朱麗蘭部長(zhǎng)的建議信,建議在中國(guó)設(shè)立中小企業(yè)科技創(chuàng)新基金。隨后該董事長(zhǎng)到北京得到了總理和部長(zhǎng)的接見(jiàn)。不久后,中國(guó)設(shè)立了中小企業(yè)科技創(chuàng)新基金。
——撰寫(xiě)《美國(guó)的科教興國(guó)之路》,1999年,王鈾教授針對(duì)國(guó)內(nèi)正進(jìn)行的有關(guān)科教興國(guó)的討論定下寫(xiě)這個(gè)題目。由于要兼顧本職工作,所以他只能利用業(yè)余時(shí)間寫(xiě),耗時(shí)兩個(gè)多月時(shí)間終于完成該兩萬(wàn)多字的文稿。
赤子丹心,詩(shī)以言志載道
“金舟”系王鈾教授的詩(shī)壇筆名。
在當(dāng)今的網(wǎng)絡(luò)詩(shī)歌論壇上,“金舟”這個(gè)名字頗有份量。
他從小就愛(ài)看文學(xué)作品,喜歡詩(shī)歌,尤其喜歡一些名家翻譯的外國(guó)作品。文化大革命期間,金舟還是個(gè)小學(xué)生,就開(kāi)始試著寫(xiě)一些詩(shī)歌。上大學(xué)以后,他寫(xiě)的詩(shī)屢在校報(bào)上刊登。取得碩士學(xué)位后,開(kāi)始了他的譯詩(shī)生涯。
金舟以“借他山之石,取華夏瑰寶,促中西合壁,迎詩(shī)界繁榮”作為個(gè)人的譯詩(shī)宗旨,贊成“文以載德,詩(shī)以言志”的說(shuō)法。
他提出:情不一定需要詩(shī),但詩(shī)絕不能沒(méi)有情;詩(shī)可以是醇酒,可以是鮮花,可以是音樂(lè),也可以是匕首。
金舟所作的英文詩(shī)已被國(guó)際詩(shī)歌圖書(shū)館,美國(guó)詩(shī)人協(xié)會(huì)選入、[patterns of Life](生活圖案,Library of Congress ISBN-0-7951-5239-6);[Whispers](私語(yǔ),Library ofCongress ISBN—1—52739-460-3);[EternaI Portraits](永恒寫(xiě)照,Library ofCongress ISBN-0-7951—5227-2)等詩(shī)集
中正式出版發(fā)行在書(shū)店銷(xiāo)售。其中一首英文詩(shī)“How Could I Forget”曾被國(guó)際詩(shī)歌圖書(shū)館選入33首最佳典范詩(shī)歌由專(zhuān)業(yè)人士朗誦錄制咸CD光盤(pán)和磁帶; [theSound of Poetry](詩(shī)歌之聲)發(fā)行銷(xiāo)售。
他翻譯的英文詩(shī)作者達(dá)四五十人,從世界上第一任桂冠詩(shī)人到美國(guó),英國(guó)現(xiàn)任的桂冠詩(shī)人,還有加拿大首位現(xiàn)任的桂冠詩(shī)人;從前任美國(guó)總統(tǒng)到初中在校學(xué)生:從大名鼎鼎的男女詩(shī)人到毫無(wú)名氣的網(wǎng)絡(luò)詩(shī)人;從美國(guó)和加拿大到英國(guó)和愛(ài)爾蘭。
金舟所寫(xiě)的詩(shī)歌已有二百多首,被刊物發(fā)表的超過(guò)三十多首,網(wǎng)絡(luò)上發(fā)表的也達(dá)百首左右;而他翻譯的英文詩(shī)歌已有三百余首,網(wǎng)絡(luò)上的自不必說(shuō),被各種紙刊發(fā)表的就占譯作的一半,頗受網(wǎng)絡(luò)朋友們歡迎。曾有朋友認(rèn)為金舟可能成為新時(shí)代的馮至或卞之琳。
結(jié)語(yǔ)
王鈾教授漂洋過(guò)海,潛心潛學(xué),誨人不倦,眷念故國(guó)母校的一生,正如他所寫(xiě)的詩(shī)一樣,傳奇而堅(jiān)定——
大陸漂移,海洋分離,
只有我們的心在空間中沒(méi)有距離;
日月經(jīng)天,斗轉(zhuǎn)星移,
只有我們的愛(ài)在時(shí)間上堅(jiān)定不移。
(出處:《科學(xué)中國(guó)人》2006年第十二期) 2006年12月31日
心系納米 譽(yù)滿(mǎn)名園
——記哈爾濱工業(yè)大學(xué)納米材料熱噴涂領(lǐng)域先驅(qū)王鈾教授
已有90多年建校史的哈爾濱工業(yè)大學(xué),坐落在素有“東方莫斯科”之稱(chēng)的北國(guó)名城哈爾濱市。隸屬于國(guó)防科工委。經(jīng)過(guò)不斷建設(shè),現(xiàn)已發(fā)展成為一所理工為主,理、工、管、文、經(jīng)、法相結(jié)合,在國(guó)際上享有一定聲譽(yù)的開(kāi)放式、研究型全國(guó)著名重點(diǎn)大學(xué)。建校以來(lái),20余萬(wàn)學(xué)子從這里走向各條戰(zhàn)線。王鈾教授就是其中的一位。除此,他們中既有黨和國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人,也有共和國(guó)的將軍,既有科技領(lǐng)域的骨干,也有著名的企業(yè)家。他們?cè)诟餍懈鳂I(yè)為祖國(guó)的繁榮強(qiáng)大和人類(lèi)的文明進(jìn)步貢獻(xiàn)著自己的才智。
“匯千萬(wàn)高科技精英,聚萬(wàn)千哈工大人才。”在漫漫的歷史長(zhǎng)河中,十年的時(shí)間,不過(guò)只是短暫一瞬間,然而,對(duì)于王鈾教授來(lái)說(shuō),游歷海外十載,卻經(jīng)歷了從無(wú)到有,從萌芽到“綻放”的華彩轉(zhuǎn)身。他將自己的心血傾注于納米材料。在教育部2010年公布的高等學(xué)校戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)相關(guān)本科新專(zhuān)業(yè)名單中,納米材料與技術(shù)專(zhuān)業(yè)是新材料領(lǐng)域的代表之一。美國(guó)國(guó)家科學(xué)基金會(huì)的納米技術(shù)高級(jí)顧問(wèn)米哈伊爾羅科預(yù)言:“由于納米技術(shù)的出現(xiàn),在今后30年中,人類(lèi)文明所經(jīng)歷的變化將會(huì)比剛剛過(guò)去的整個(gè)20世紀(jì)都要多得多。”
“甲午不忘國(guó)之恥,追夢(mèng)為盡匹夫責(zé);踏平東海萬(wàn)頃浪,滅寇鐵馬亮金戈。”他是一位詩(shī)者,也是一位桃李芬芳的師者,更是納米材料界知名的學(xué)者。王鈾教授的研究領(lǐng)域主要是材料摩擦學(xué)、納米表面工程和納米改性材料。他曾于1991年摩擦學(xué)學(xué)科創(chuàng)立25周年之際獲得國(guó)際摩擦學(xué)理事會(huì)主席的專(zhuān)函致謝及英國(guó)菲立普親王殿下親筆簽名的致謝函,他曾于上世紀(jì)末因在摩擦學(xué)和表面工程方面的杰出貢獻(xiàn)被英國(guó)劍橋國(guó)際傳記中心選入《二十世紀(jì)2000杰出科學(xué)家》。帶著對(duì)納米技術(shù)的疑惑和對(duì)王鈾教授的敬意,日前,記者走訪了納米材料熱噴涂領(lǐng)域先驅(qū)、國(guó)際知名學(xué)者王鈾教授,了解到納米技術(shù)研究過(guò)程中的不為人知的經(jīng)歷。
興趣鍛造夢(mèng)想
納米到底有多小?這一新興技術(shù)可以運(yùn)用在哪些領(lǐng)域?發(fā)展前景如何?從孩童時(shí)代開(kāi)始,王鈾教授就夢(mèng)想著長(zhǎng)大成為工程師或科學(xué)家。只是,一步步的往前走,他不知道自己這一生會(huì)與納米材料技術(shù)有這么漫長(zhǎng)而難忘的約會(huì)。
生于1954年的王鈾教授,是黑龍江省五常縣人,于1974年入哈工大學(xué)習(xí),1989年獲哈工大工學(xué)博士,1991年清華大學(xué)博士后出站被評(píng)為副教授,1993年任北航教授。1994年-1995年在加拿大馬尼托巴大學(xué)任訪問(wèn)教授。1995年-1997年在美國(guó)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)研究院(原國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)局)任客座科學(xué)家。1997年-1998年在美國(guó)南方公理大學(xué)任高級(jí)研究員。1998年-2000年在美國(guó)納米材料集團(tuán)任高級(jí)工程師兼項(xiàng)目經(jīng)理。2001年至2004年在加拿大阿爾伯塔大學(xué)任訪問(wèn)教授。2004年作為引進(jìn)人才回到哈工大,被聘為教授、博士生導(dǎo)師。
王鈾教授從事的研究方向主要有兩個(gè)——材料摩擦學(xué)和納米表面工程學(xué),具有代表性的科研成果包括:(1)熱噴涂納米結(jié)構(gòu)陶瓷涂層;(2)熱噴涂納米結(jié)構(gòu)固體自潤(rùn)滑復(fù)合材料涂層;(3)納米合金化改善金屬間化合物室溫脆性等。他曾參與起草《在中國(guó)設(shè)立中小企業(yè)科技創(chuàng)新基金的建議》,并通過(guò)譯詩(shī)促進(jìn)中西文化交流。
王鈾教授介紹,納米雖然微小,但是它構(gòu)建的世界卻是神奇而宏大的。納米技術(shù)就是利用納米材料的奇妙性能,制造具有特定功能的零部件和產(chǎn)品的技術(shù)。一些權(quán)威專(zhuān)家曾經(jīng)預(yù)測(cè),未來(lái)納米技術(shù)將在生物醫(yī)學(xué)、航空航天、能源和環(huán)境等領(lǐng)域“大顯身手”。借助于納米材料的各種特殊性質(zhì),科學(xué)家們?cè)诟鱾(gè)研究領(lǐng)域都取得了性的突破,這同時(shí)也促進(jìn)了納米材料應(yīng)用的越來(lái)越廣泛化。
王教授說(shuō),精細(xì)化工是一個(gè)巨大的工業(yè)領(lǐng)域,產(chǎn)品數(shù)量繁多,用途廣泛,并且影響到人類(lèi)生活的方方面面。納米材料的優(yōu)越性無(wú)疑會(huì)給精細(xì)化工帶來(lái)福音,在橡膠、塑料、涂料等精細(xì)化工領(lǐng)域,納米材料都能發(fā)揮重要作用,并顯示它的獨(dú)特魅力。納米技術(shù)還對(duì)國(guó)防軍事領(lǐng)域帶來(lái)革命性的影響。例如:納米電子器件將用于虛擬訓(xùn)練系統(tǒng)和戰(zhàn)場(chǎng)上的實(shí)時(shí)聯(lián)系;對(duì)化學(xué)、生物、核武器的納米探測(cè)系統(tǒng);新型納米材料可以提高常規(guī)武器的打擊與防護(hù)能力;由納米微機(jī)械系統(tǒng)制造的小型機(jī)器人可以完成特殊的偵察和打擊任務(wù);納米衛(wèi)星可用一枚小型運(yùn)載火箭發(fā)射千百顆,按不同軌道組成衛(wèi)星網(wǎng),監(jiān)視地球上的每一個(gè)角落,使戰(zhàn)場(chǎng)更加透明。納米材料在隱身技術(shù)上的應(yīng)用尤其引人注目。除此之外,納米材料還在諸如海水凈化、航空航天、環(huán)境能源、微電子學(xué)等其他領(lǐng)域也有著廣泛的應(yīng)用,納米材料在這些領(lǐng)域都在逐漸發(fā)揮著光和熱。
辛勤耕耘夢(mèng)想
時(shí)至今日,王鈾教授還清晰的記得他作為海外引進(jìn)人才回到哈工大的一幕。
至2004年回到哈工大,王鈾教授已游歷海外十載。而今,王鈾教授是260余篇論文的作者,十幾項(xiàng)中國(guó)、美國(guó)或國(guó)際專(zhuān)利的發(fā)明人,百余篇文章為SCI收錄并為同行在國(guó)際雜志引用1800余次。王鈾教授在美國(guó)期間研究開(kāi)發(fā)的熱噴涂納米結(jié)構(gòu)氧化物陶瓷涂層,被美國(guó)海軍譽(yù)為一種革命性的新涂層、是目前世界上在該領(lǐng)域首次成功獲得應(yīng)用的納米技術(shù),與傳統(tǒng)陶瓷涂層相比,該納米陶瓷涂層的韌性、結(jié)合強(qiáng)度、抗熱震性能高1-2倍,耐磨性能高4-8倍,接觸疲勞抗力高5-10倍。
2001年,該技術(shù)獲得被譽(yù)為“應(yīng)用技術(shù)奧斯卡獎(jiǎng)”和“研究發(fā)明諾貝爾獎(jiǎng)”的世界研究開(kāi)發(fā)百項(xiàng)獎(jiǎng),和美國(guó)國(guó)防部“軍民兩用研究開(kāi)發(fā)技術(shù)獎(jiǎng)”。2004年該技術(shù)獲得世界經(jīng)濟(jì)論壇的“技術(shù)先驅(qū)獎(jiǎng)”。
成功的花兒,人們只羨慕它開(kāi)時(shí)的驚艷,卻不知它當(dāng)初的芽?jī)航噶讼M脑慈瑸⒈榱藸奚难辍3晒Σ皇桥既坏摹M踅淌诮榻B,他讀研究生時(shí),在學(xué)習(xí)研究中大膽地提出了一個(gè)想法——根據(jù)(潤(rùn)滑油中)球形磨損顆粒來(lái)判定鋼表面的嚴(yán)重磨損情況,提出球形磨損顆粒是在鋼表面嚴(yán)重破壞時(shí)由高的摩擦閃光溫度造成的微小熔滴凝固而成的。而這個(gè)想法在當(dāng)時(shí)與國(guó)際上權(quán)威觀念是相悖的,但王鈾堅(jiān)信自己的想法是正確的,所以,在他選擇論文方案中就包括了這個(gè)內(nèi)容。功夫不負(fù)有心人,他找到了證明這個(gè)機(jī)制的直接證據(jù),從而推翻了國(guó)際上的權(quán)威觀點(diǎn)。在博士論文工作期間,他的論文在國(guó)際雜志發(fā)表,從而結(jié)束了摩擦學(xué)界長(zhǎng)達(dá)十幾年的爭(zhēng)論。在孜孜不倦的探索中,建立了摩擦表面層溫度場(chǎng)模型,并對(duì)紅外熱象測(cè)溫結(jié)果進(jìn)行了計(jì)算機(jī)模擬,結(jié)果擬合理想,使摩擦溫度測(cè)算更接近真實(shí);在稀土元素表面改性方面所做的開(kāi)拓性工作,使材料表面耐磨抗腐蝕性能大幅度提高。
航空發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)被譽(yù)為現(xiàn)代工業(yè)“皇冠上的明珠”,是一個(gè)國(guó)家科技、工業(yè)、經(jīng)濟(jì)和國(guó)防實(shí)力的重要標(biāo)志。研制高性能航空發(fā)動(dòng)機(jī)難就難在,超過(guò)極限的參數(shù)要求最終都要落實(shí)到發(fā)展尖端的材料、制造工藝上。其中,高性能水平的葉片集先進(jìn)的材料、先進(jìn)的成型工藝、先進(jìn)的冷卻技術(shù)、先進(jìn)的涂層于一體。為讓我國(guó)的飛機(jī)擁有健康強(qiáng)勁的心臟,王鈾課題組又在納米陶瓷熱障涂層方面潛心研究多年,終于取得了新的成果,一種能夠解決我國(guó)航空發(fā)動(dòng)機(jī)發(fā)展瓶頸的納米結(jié)構(gòu)雙陶瓷型熱障涂層材料技術(shù)研發(fā)成功,比現(xiàn)行的涂層有更好的高溫性能。
王教授經(jīng)常會(huì)對(duì)學(xué)生說(shuō):一定要加快把科研成果轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力。他憂心在國(guó)內(nèi),當(dāng)一些科技創(chuàng)新成果獲得專(zhuān)利、或經(jīng)過(guò)鑒定后,卻被放在了一旁,缺少把其轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力的中間環(huán)節(jié)。而在國(guó)外,特別是美國(guó),大公司自己擁有研究開(kāi)發(fā)機(jī)構(gòu),高校與政府或大公司共建實(shí)驗(yàn)室,共享資源,王教授指出,可適當(dāng)?shù)亟梃b美國(guó)的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn),加強(qiáng)各高校與生產(chǎn)第一線的聯(lián)系,盡可能迅速地讓科技成果轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力,從而推動(dòng)國(guó)民經(jīng)濟(jì)建設(shè)!
創(chuàng)新放飛夢(mèng)想
馬克思說(shuō):“在科學(xué)上沒(méi)有平坦的大道,只有不畏勞苦沿著陡峭山路攀登的人,才有希望達(dá)到光輝的頂點(diǎn)。" 納米技術(shù)在世界各國(guó)尚處于萌芽階段,美、日、德等少數(shù)國(guó)家,雖然已經(jīng)初具基礎(chǔ),但是尚在研究之中,新理論和技術(shù)的出現(xiàn)仍然方興未艾。
王教授指出:中國(guó)材料學(xué)界的材料表面工程,如納米表面工程,不能僅僅滿(mǎn)足于在材料表面進(jìn)行修復(fù),即從事再制造工程,而一定要注重對(duì)材料進(jìn)行表面工程設(shè)計(jì),挖掘出材料新的潛能,使材料的性能進(jìn)入一個(gè)新的階段,由原來(lái)的被動(dòng)轉(zhuǎn)為主動(dòng)。要打造新的表面工程設(shè)計(jì)領(lǐng)域,進(jìn)一步推動(dòng)材料事業(yè)的發(fā)展!
他談到了“東北老工業(yè)基地”的發(fā)展,也談到了鄰國(guó)日本,他呼吁要在引進(jìn)先進(jìn)設(shè)備的同時(shí),研究學(xué)習(xí)使之轉(zhuǎn)化為自己的東西,這樣加以改進(jìn),擁有自己的產(chǎn)權(quán),轉(zhuǎn)而還向原輸出國(guó)反輸出,變被動(dòng)為主動(dòng)。談到當(dāng)下,他憂心于納米涂層的資金支持。他介紹,從2006年的項(xiàng)目驗(yàn)收暨技術(shù)鑒定會(huì)至今已經(jīng)八年,王鈾教授一直都在追逐著他的夢(mèng)。實(shí)現(xiàn)納米涂層強(qiáng)軍夢(mèng)的第一步是實(shí)現(xiàn)納米涂層材料的產(chǎn)業(yè)化,然而由于種種原因他始終未能解決產(chǎn)業(yè)化所需的幾千萬(wàn)資金支持。
科研是一條孤獨(dú)的路,但是他卻數(shù)十年如一日地秉持了一份對(duì)真理的執(zhí)著追求——研究工作枯燥單調(diào),遇到的困難數(shù)不勝數(shù),但解決問(wèn)題的喜悅吸引著他,困難無(wú)法阻止他追尋真理的步伐,反而激發(fā)了他更強(qiáng)大的戰(zhàn)斗力。王教授不僅在學(xué)術(shù)上潛心研究,對(duì)待教育工作也是孜孜不倦,誨人不倦。充滿(mǎn)著氣味和噪音的實(shí)驗(yàn)室,他總是在忙著制備各種納米材料——實(shí)驗(yàn)臺(tái)上留下了他反復(fù)實(shí)驗(yàn)的身影,研究成果沁透著他辛勞的汗水。他要求學(xué)生及時(shí)查新,他督促學(xué)生們一定要看國(guó)內(nèi)外最前沿最高水平的雜志和文章,從中吸取好的經(jīng)驗(yàn),并提出自己獨(dú)到的見(jiàn)解。他還鼓勵(lì)學(xué)生積極拓寬學(xué)術(shù)視野,廣泛學(xué)習(xí)各門(mén)學(xué)科的基礎(chǔ)知識(shí)。
在他看來(lái),只有了解的綜合知識(shí)越多,才能對(duì)交叉學(xué)科有越深入的研究,從事學(xué)術(shù)研究的潛力也才會(huì)越大。“金舟”系王鈾教授的詩(shī)壇筆名。他從小就愛(ài)看文學(xué)作品,喜歡詩(shī)歌,尤其喜歡一些名家翻譯的外國(guó)作品。金舟所寫(xiě)的詩(shī)歌已有二百多首,被刊物發(fā)表的超過(guò)三十多首,網(wǎng)絡(luò)上發(fā)表的也達(dá)百首左右:而他翻譯的英文詩(shī)歌已有三百余首,網(wǎng)絡(luò)上的自不必說(shuō),被各種紙刊發(fā)表的就占譯作的一半,頗受網(wǎng)絡(luò)朋友們歡迎。曾有朋友認(rèn)為金舟可能成為新時(shí)代的馮至或卞之琳。
“醉里挑燈礪劍,熱血沸騰求強(qiáng)軍報(bào)國(guó);夢(mèng)中浴血疆場(chǎng),心潮澎湃為東方不敗!”
也許詩(shī)人都喜歡夢(mèng)想,都追求理想化。“納米材料熱噴技術(shù)發(fā)展到今天的規(guī)模,您應(yīng)該很滿(mǎn)意了吧。”對(duì)于記者的提問(wèn),王鈾教授充滿(mǎn)感情的回答:“這只是萬(wàn)里長(zhǎng)征邁出的第一步”。“路漫漫其修遠(yuǎn)兮,吾將上下求索”。他說(shuō):“我希望未來(lái)的有一天,納米材料技術(shù)能夠更廣泛地應(yīng)用于現(xiàn)實(shí)生活,為人類(lèi)的進(jìn)步和發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)”。
來(lái)源:【科技文摘報(bào)】2014年6月13日
中國(guó)科技創(chuàng)新人物云平臺(tái)暨“互聯(lián)網(wǎng)+”科技創(chuàng)新人物開(kāi)放共享平臺(tái)(簡(jiǎn)稱(chēng):中國(guó)科技創(chuàng)新人物云平臺(tái))免責(zé)聲明:
1、中國(guó)科技創(chuàng)新人物云平臺(tái)是:“互聯(lián)網(wǎng)+科技創(chuàng)新人物”的大型云平臺(tái),平臺(tái)主要發(fā)揮互聯(lián)網(wǎng)在生產(chǎn)要素配置中的優(yōu)化和集成作用,將互聯(lián)網(wǎng)與科技創(chuàng)新人物的創(chuàng)新成果深度融合于經(jīng)濟(jì)社會(huì)各領(lǐng)域之中,提升實(shí)體經(jīng)濟(jì)的創(chuàng)新力和生產(chǎn)力,形成更廣泛的以互聯(lián)網(wǎng)為基礎(chǔ)設(shè)施和實(shí)現(xiàn)工具的經(jīng)濟(jì)發(fā)展新形態(tài),實(shí)現(xiàn)融合創(chuàng)新,為大眾創(chuàng)業(yè),萬(wàn)眾創(chuàng)新提供智力支持,為產(chǎn)業(yè)智能化提供支撐,加快形成經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動(dòng)能,促進(jìn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)提質(zhì)增效升級(jí)。
2、中國(guó)科技創(chuàng)新人物云平臺(tái)暨“互聯(lián)網(wǎng)+”科技創(chuàng)新人物開(kāi)放共享平臺(tái)內(nèi)容來(lái)源于互聯(lián)網(wǎng),信息都是采用計(jì)算機(jī)手段與相關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)信息自動(dòng)匹配提取數(shù)據(jù)生成,并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,如果發(fā)現(xiàn)信息存在錯(cuò)誤或者偏差,歡迎隨時(shí)與我們聯(lián)系,以便進(jìn)行更新完善。
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