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讲师、助理研究员
王雪
点击率:1933 编辑: 来源:赌钱网站 时间:2017-12-06

教师概况:

 姓 名:

王雪

 职 称:

讲师、硕导

 职 务:


 所属系:

材料成型及其控制工程

 邮 箱:

wangxue@hfut.edu.cn

 电 话:


个人简历:

2018.07至今:合肥工业大学,赌钱网站,讲师、硕导

2016.07-2018.06:合肥工业大学,机械工程学院,博士后

2010.09-2016.06:合肥工业大学,材料加工工程,博士

2013.10-2014.09:英国南安普顿大学,工程与环境学院,材料研究实验室,联合培养博士

2006.09-2010.06:合肥工业大学,材料成型及控制工程,学士     

主要研究领域、方向:

特种精密塑性成形及工艺,塑性变形组织性能控制,难熔金属材料的大塑性变形研究

研究成果(代表性成果):

1、将非连续介质理论引入粉末大塑性变形工艺,实现了钼粉-包套ECAP变形的离散元数值模拟,并在较低温度下(400℃)实现了钼粉固结成形,多尺度揭示了粉体致密行为、晶粒细化机制、亚结构演化机理等,建立了基于连续动态再结晶机制的钼粉大塑性变形力学性能强化模型,实现了大塑性变形过程对组织性能的量化控制

2、借助高静水压力在室温条件下实现了难熔金属钼的高压扭转变形,研究了晶粒细化机制的应变效应和超细晶钼的加工硬化行为,阐明了非平衡超细晶组织对后再结晶行为转变和组织热稳定性的影响

3、针对界面错配失效和热物理性能受限的特点,提出采用带有浮动凹模的压扭成形工艺制备无中间适配层材料的钨铜功能梯度材料,以原子扩散和非平衡超细晶组织为切入点,阐述其界面结合机理和变形组织对力学、热物理性能的影响规律

目前承担科研项目:

1、国家自然科学青年科学基金项目,51705118,高压扭转工艺制备无中间适配层材料的钨铜功能梯度材料及其力学和热物理性能研究,2018.01-2020.12,在研,主持,25

2、中国博士后科学基金面上项目,2017M621994钼高压扭转非平衡超细晶组织及其强韧性和热稳定性研究2018.01-2019.12,已结题(提前结题),主持,5

3、中央高校基本科研业务费专项资金,JZ2016HGBH1046,非致密钼大塑性变形的位错与晶界演化及组织性能研究,2016.10-2018.06,已结题,主持,5

4、校学术新人提升A计划,JZ2019HGTA0048基于浮动凹模压扭成形工艺的钨铜扩散连接及微纳组织调控2019.04-2020.12,在研,主持,5

5、校博士专项科研基金项目,JZ2019HGBZ0173,铜功能梯度材料扩散连接机理研究,2019.05-2020.04,在研,主持,2

6、国家自然科学基金面上项目,51675154,非致密钨闭塞式背压变通道转角双向镦挤非平衡晶界形成及其对脆性的影响机理研究,2017.01-2020.12,在研,参与,64

7、军委装备发展部项目,00KK0943XXX喷射成形技术,2018.05-2020.12,在研,参与,200

8、军委装备发展部项目,61429090209,网格筋壁板电辅助压弯宏细观不均匀变形机理与精确调控,2018.11-2020.10,在研,参与,30

9、军委装备发展部项目,61409230408,高温钛合金电磁(电脉冲)辅助精密成形技术,2018.11-2020.10,在研,参与,50

10、军委装备发展部项目,41422010610XXXMPa级高强高韧铝合金应用技术研究,2018.11-2020.12,在研,参与,350

获奖情况:

2006-2009年,合肥工业大学校级奖学金、校级三好学生(3次)

2007年,安徽省大学生志愿者暑期社会实践“先进集体”和“先进个人”

2010年,合肥工业大学优秀本科毕业生

2010年,合肥工业大学第十二届“斛兵杯”大学生学术科技作品竞赛一等奖

著作论文(代表作):

(1) X. Wang, P.   Li, K.M. Xue, Strain effect on grain refinement and thermal stability of   ultrafine-grained molybdenum processed by severe plastic deformation, Procedia   Manufactory, 17th International Conference on Metal Forming, 2018.

(2) X. Wang, P.   Li, K.M. Xue, DEM and microstructure analysis of pure molybdenum powder   material during equal channel angular pressing, Key Engineering Materials,   2017, 732: 11-15.

(3) X. Wang, M.Y.   Nie, C.T. Wang, S.C. Wang, N. Gao, Microhardness and corrosion properties of   hypoeutectic Al-7Si alloy processed by high-pressure torsion, Materials and   Design, 2015, 83: 193-202.

(4) X. Wang, P. Li,   K.M. Xue, An analysis on microstructure and grain size of molybdenum powder   material processed by equal channel angular pressing, Journal of Materials   Engineering and Performance, 2015, 24: 4510-4517.

(5) P. Li, X.   Wang, K.M. Xue, Y. Tian, Y.C. Wu, Microstructure and recrystallization   behavior of pure W powder processed by high-pressure torsion, International   Journal of Refractory Metals and Hard Materials, 2016, 54: 439-444.

(6) P. Li, Q.   Lin, X. Wang, Y. Tian and K.M. Xue, Recrystallization behavior of pure   molybdenum powder processed by high-pressure torsion, International Journal   of Refractory Metals and Hard Materials, 2018, 72: 367-372.



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