在读研究生
- 详细资料
- 日期: 2014年10月13日
- 作者:Super User
- 点击数:11565
在读研究生
2019级博士-王东 2020级博士-赵丽灿
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2020级博士-周正 2020级博士-冀嘉伟
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2021级博士-高向前 2021级博士-刘芳
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2021级博士-刘超泽 2021级博士-杨靖文
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2021级博士-李莹 2022级博士-邓甜甜
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2022级博士-高东月 2022级博士-顾雅欣
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2021级硕士-宫延颖 2021级硕士-李明霞
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2021级硕士-李泽夏 2021级硕士-刘洋
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2021级硕士-孙欣宇 2021级硕士-王鹏
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2021级硕士-王啸乾 2021级硕士—王颖
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2021级硕士-王月月 2021级硕士-王志硕
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2021级硕士-徐国杨 2021级硕士-严松
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2021级硕士-杨少波 2021级硕士-张荣娟
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2021级硕士-张现晋 2021级硕士-张莹
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2021级硕士-赵志远 2021级硕士-钟金佑
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2022级硕士-陈昱文 2022级硕士-焦小蒙
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2022级硕士-李博 2022级硕士-李欣然
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2022级硕士-李瑜 2022级硕士-马力
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2022级硕士-王亚琪 2022级硕士-王艳娜
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2022级硕士-王子昊 2022级硕士-吴微龙
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2022级硕士-徐越 2022级硕士-杨勇丽
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2022级硕士-姚振龙 2022级硕士-于荣荣
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2022级硕士-张诗清 2022级硕士-赵永琪
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2023级硕士-崔俊科 2023级硕士-李俊霞
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2023级硕士-李雄志 2023级硕士-刘欣瑜
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2023级硕士-马绍凯 2023级硕士-孟露
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2023级硕士-牛子峰 2023级硕士-任昱萌
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2023级硕士-尚立峻 2023级硕士-双邵如
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2023级硕士-王乐寒 2023级硕士-杨晨
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2023级硕士-杨丹旖 2023级硕士-张建国
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2023级硕士-张书侨 2023级硕士-支欣宇
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历届研究生
- 详细资料
- 日期: 2014年10月13日
- 作者:Super User
- 点击数:11227
薛彦明,男,汉族,1983年出生于河北邯郸涉县,2014年毕业于河北工业大学材料科学与工程学院,获得博士学位,主要从事六方氮化硼微米纳米材料的的制备与应用研究,六方氮化硼纳米管纳米片的有效大尺度合成以及改进高分子高聚物、金属合金以及复合陶瓷体系的物理化学性能的研究,发表SCI学术论文20余篇。现于日本物质材料研究机构任博士后。
莫兆军,男,1984年,浙江,汉族,2014年河北工业大学博士毕业,2012-2014年在中国科学院理化技术研究所和物理所联合培养。主要从事低温磁制冷材料和吸波材料的研究,截止2014年9月,在SCI期刊上发表论文20篇。现任天津理工大学材料科学与工程学院讲师。
刘栋,男,汉族,1978年出生于河北省唐山市。2015年1月毕业于河北工业大学材料科学与工程学院,获博士学位,现华北理工大学化学工程学院工作。主要从事氮化硼纳米材料和复合光催化剂的制备与应用研究。
任春溶,女,汉族,1987年出生于山东济宁嘉祥县,2014年毕业于河北工业大学材料科学与工程学院,获得工学硕士学位,主要从事BCNO发光材料的制备与发光性能的研究,硕士期间发表SCI学术论文3篇。现于浙江大学材料科学与工程学院攻读博士学位。


立方氮化硼材料
- 详细资料
- 日期: 2014年9月16日
- 作者:Super User
- 点击数:37289
立方氮化硼材料Cubic boron nitride-material介绍
金刚石是自然界已知最硬的材料(95 GPa),但它在700ºC以上石墨化,且易和钢铁中Fe发生化学反应,因而并不适用于钢铁刀具。立方氮化硼(cBN)的耐热性和化学稳定性优于金刚石,但硬度偏低(66 GPa)。最近,利用球形hBN作为原料经高温高压形成的cBN多晶块体表现出优异的综合性能:硬度达到108GPa,抗氧化性明显高于cBN单晶。这种cBN内部的纳米孪晶结构赋予了cBN这些特殊的性质。使用具有球形结构的hBN作为cBN的反应前驱物,可以形成这类cBN。原因在于球形结构的hBN同时具有了几何意义上的各向同性和晶体学意义上的各向异性,因此在其内部自然出现了大量有序排列的内禀孪晶。在高温高压下这种结构被部分保持或重排,使得cBN出现内禀孪晶,形成新的超硬材料的。另外在高温高压转变过程中,hBN替代传统错层BN也使得六方-立方转变温度和压力大大降低,因此利用国内cBN工业常用的六面顶压机便可直接完成相变,而不必使用触媒工艺。这将会改变目前国内传统cBN工业中大量使用Li3N或Mg触媒的现状,从而可能大大提高cBN的质量和产率,并能降低生产成本和环境污染代价。
期刊
- 详细资料
- 日期: 2014年9月16日
- 作者:Super User
- 点击数:36188
期刊期刊
吸透波材料
- 详细资料
- 日期: 2014年9月16日
- 作者:Super User
- 点击数:38596
透波材料是指对电磁波具有良好的透过性,且几乎不改变电磁波性质的材料。透波材料通常要求对电磁波(1∼1000mm 波长、0.3∼300GHz 频率)的透过率大于 70%。它具有透波、承载、隔热和抗蚀等多项功能,主要作用是在恶劣环境下,能够保障飞行器的通讯、遥测、制导、引爆等系统的正常工作。因此,透波材料广泛应用于运载火箭、导弹、飞船、航天飞机及返回式卫星等航空航天器上。
透波材料根据其不同的部件结构,可以分为两类:天线窗和天线罩。位置在飞行器侧面的通常为天线窗,用来保护它里面的无线通讯系统,使其能在恶劣环境中能够进行传输工作;天线罩通常位于飞行器的头部,保护飞行系内部的传输系统,保障了雷达系统在恶劣的环境下的正常工作能力。随着飞行器的发展和飞行速度的不断提高,对透波材料在介电性能、力学性能、寿命、工艺性和重量等方面要求越来越高。
具有精确制导、远程打击特征的制导导弹是现在战争的主要武器。先进战术导弹的飞行速度多在4马赫以上,地地中程导弹的再入速度在8到12马赫之间,而新一代的战术导弹的再入速度可高达几十马赫。因此对装载在高速导弹上的雷达天线罩的性能的要求也越来越高,承受导弹气动力和气动热最大位置处的天线罩已经成为重要的研究热点,高温透波材料则成为研究的关键着眼点。
高速导弹天线罩必须具有如下特殊性质:
1. 优异的介电性能。低介电常数(在0.3 - 300 G频率范围内,介电常数应在1-4之间) 和低的损耗正切值(0.1 - 0.001数量级间)。
2. 良好的力学性能。断裂强度和韧度高,以承受高速飞行的剪力、弯矩和轴向力,且不易变形。
3. 良好的抗热振性和耐热性。承受2000C以上的高温。
4. 耐雨腐蚀和辐射。
氮化硼(BN)材料的特点:
BN优点:热稳定性、介电性能、在高温下的热点冲击性能符合;高温2000C下不分解;
BN缺点:强度、硬度和弹性模量偏低。
研究方向:BN透波纤维、增强复合的BN透波纤维
氮化硅(Si3N4)材料具有优异的力学性能、良好的热稳定性和耐腐蚀性能,是一种综合性能较高的飞行器天线罩用材料。但通过研究发现,Si3N4作为高速飞行器天线罩材料时,其介电性能不够理想,有待进一步提高。氮化硼(BN)具有比 Si3N4更低的介电常数和介电损耗,而且在很宽的温度范围内具有优良的热、电性能稳定性,但其力学性能低于 Si3N4、抗雨蚀性能差。