闾川阳
姓名 | 闾川阳 |
性别 | 发明专利4999代写全部资料 |
学校 | 浙江工业大学 |
部门 | 机械工程学院 |
学位 | 博士 |
学历 | 机械工程学院 |
职称 | 讲师 |
联系方式 | 【发送到邮箱】 |
邮箱 | 【发送到邮箱】 |
人气 | |
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个人简介 个人简介:2020年1月于浙江工业大学大学化工过程机械专业获得工学博士学位。2020年4月,进入浙江工业大学机械工程学院化工机械设计研究所从事教学科研工作,主要从事高温合金损伤与寿命评价方法研究。中国机械工程学会材料分会高温材料及强度专委会委员。目前已发表SCI/EI论文二十余篇,申请/授权国家发明专利十余项。主持/参与国家级与省部级科研项目十余项。教育经历:2018-10至2019-10,加拿大卡尔顿大学,机械与航空工程,国家公派联合培养,导师:Rong Liu 教授2014-09至2020-01,浙江工业大学,化工过程机械,博士,导师:高增梁教授、贺艳明副研究员2010-09至2014-06,浙江工业大学,过程装备与控制工程,学士工作经历:2020年9月至今,华东理工大学,机械与动力工程学院,博士后,合作导师:涂善东院士2020年4月至今,浙江工业大学,机械工程学院化工机械设计研究所,讲师 教学与课程 育人成果 指导学生情况:参与指导硕士研究生5名,毕业1名指导学生获奖情况:[1] 浙江省第十七届“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛三等奖[2] 浙江省大学生创新创业大赛三等奖[3] 浙江工业大学第九届大学生节能减排社会实践与科技竞赛三等奖 科研项目 主要科研项目:[1] 国家自然科学基金青年项目, 52105162, 虑及滞弹性回复的四代核电结构材料多轴循环蠕变损伤评价方法, 2022-01至2024-12, 在研, 主持[2] 浙江省自然科学基金探索项目, Q21E050053, 奥氏体相变下反应堆压力容器用钢蠕变机理及本构模型基础研究, 2021-1-1至2023-12-31, 在研, 主持[3] 国家自然科学基金面上项目, 52075490, 高温差高应力梯度下反应堆压力容器多失效模式及完整性评定方法研究, 2021-01至2024-12, 在研, 参加[4] 国家自然科学基金面上项目, 51975526, 严苛事故环境条件下核电压力容器结构强度急降与失效机制的研究, 2020-01至2023-12, 在研, 参加[5] 浙江省科技计划重点研发项目子课题,2021C01178,新型光电材料及器件研发及产业化—高性能IGBT氮化铝陶瓷基板覆铜活性钎焊技术研究与产业化应用,2021-01至2023-12, 在研, 参加[6] 国家重点研发计划子课题,2016YFC0801902-04,高参数承压设备设计制造风险防控关键技术研究,2016-06至2020-06, 结题, 参加[7] 国家自然科学基金青年项目, 51705461, 基于相场法的焊接接头微观氢扩散及氢致裂纹动态扩展机制研究, 2018-01至2020-12, 已结题, 参加[8] 国家自然科学基金青年项目, 51705457, 疲劳损伤对材料断裂韧性的影响机理和预测模型研究, 2018-01至2020-12, 已结题, 参加[9] 国家自然科学基金面上项目, 51575489, 堆芯熔融事故下反应堆压力容器超高温蠕变损伤机理和失效评价研究, 2016-01至2019-12, 已结题, 参加[10] 国家自然科学基金青年项目, 51505426, 700 °C含镍耐热钢蠕变孔洞长大失效机制和应用模型研究, 2016-01至2018-12,已结题,参加[11] 浙江省自然科学基金一般项目, LY17E050019, 熔盐堆(MSR)结构材料SiCf/SiC复合材料与Hastelloy N合金高温钎焊接头稳定性研究, 2017-01至2019-12, 已结题, 参加[12] 浙江省自然科学基金青年项目, LQ15E050007, 太阳能热电蒸汽发生器的多轴蠕变-疲劳寿命分析, 2015-01至2017-12, 已结题,参加[13] 企业委托项目,PTA产线区域火灾受损等级评价,2020-08-12至2020-12-31, 已结题,参加[14] 企业委托项目,过火承压设备安全评定,2017-11-01至2018-05-31, 已结题,参加 科研成果 发表论文:[1] Lu CY, Wu XJ, He YM*, Gao ZL, Liu R, Chen Z, Zheng WJ, Yang JG. Deformation mechanism-based true-stress creep model for SA508 Gr.3 steel over the temperature range of 450-750 degrees C. Journal of Nuclear Materials, 2019; 526: 151776.[2] Lu CY, He YM*, Yang JG, Zheng WJ, Xie ZG, Gao ZL. An investigation of phase transition on the microstructural characteristic and creep behavior for the SA508 Gr.3 steel used for nuclear reactor pressure vessels. Materials Science and Engineering A, 2018; 711: 659-669. [3] Lu CY, He YM*, Gao ZL, Yang JG, Jin WY, Xie ZG. Microstructural evolution and mechanical characterization for the A508-3 steel before and after phase transition. Journal of Nuclear Materials, 2017; 495: 101-111.[4] 闾川阳, 陈刚强, 唐夏焘, 贺艳明, 杨建国, 郑文健, 马英鹤, 李华鑫, 高增梁. BNi71CrSi钎料焊钎料焊 Hastelloy N合金的接头组织和性能. 航空学报, doi: 10.7527/S1000-6893.2021.25040.[5] He YM, Zhu XS, Chen WJ, Lu CY*, Li YF, Xu HT, Li HX, Zheng WJ, Ma, YH, Yang JG, Gao, ZL. An ultra-high bond strength of the Cf/C composite-TC4 alloy joint brazed using pure Ni and revealing of synergetic action of multiple stress-relief mechanisms. Mater Lett. 2021; 131245.[6] He YM, Xiao F, Sun Y, Lu CY*, Chen SJ*, Chen WJ, Li HX, Zheng WJ, Ma YH, Ding ZY, Yang JG, Gao ZL. Tailoring microstructure and mechanical performance of Hastelloy N-Hastelloy N superalloy joint through modifying brazing processing parameters and post thermal exposure. Materials Characterization, 2021; 173: 110947.[7] Li YF, Lu CY(共同一作), Li HX, He YM, Chen GQ, Chen WJ, Zheng WJ, Ma YH, Gao ZL, Yang JG. Uncovering the critical factor governing the fatigue crack propagation under the coexistence of multi-interfaces in AlCoCrFeNi2.1 eutectic high-entropy alloy. Eng Fract Mech. 2021; 258: 108132.[8] Gao ZL, Lu CY, He YM*, Liu R, He HM, Wang WZ, Zheng WJ, Yang JG. Influence of phase transformation on the creep deformation mechanism of SA508 Gr.3 steel for nuclear reactor pressure vesselss. Journal of Nuclear Materials, 2019; 519: 292-301.[9] He YM, Lu CY, Liu S*, Zheng WJ, Luo JY*. Interfacial Incompatibility and Internal Stresses in All-Solid-State Lithium Ion Batteries. Advanced Energy Materials, 2019; 9: 1901810.[10] He YM, Lu CY, Zheng WJ*, Yang JG, Chen SJ, Li ZJ, Sun Y*, Gao ZL. Microstructural modification and mechanical characterization for a laser-induced composite coating during thermal exposure. Surface & Coatings Technology, 2019; 358: 11-21.[11] He YM, Lu CY, Zheng WJ*, Yang JG, Wang DH, Shen HY, Wang LM, Sun Y*, Gao ZL. Tailoring microstructure and mechanical performance of the graphite-Ni based superalloy brazed combination used for molten salt reactors through thermal exposure. Materials Characterization, 2019; 156: 109831.[12] He YM, Lu CY, Ni CY, Chen QX, Zheng WJ, Wang DH, Wei LF, Wang LM, Sun Y*, Zou H*, Gao ZL, Yang JG. Tailoring microstructure and mechanical performance of the TC4 titanium alloy brazed joint through doping rare-earth element Dy into Ti-Cu-Ni filler alloy. Journal of Manufacturing Processe, 2020; 50: 255-265.[13] He HM, Lu CY, He YM*, Zheng WJ, Yang JG, Wang LM, Sun Y*, Gao ZL. Characterization of SiC Ceramic Joints Brazed Using Au-Ni-Pd-Ti High-Temperature Filler Alloy. Materials, 2019; 12: 931.[14] Xu XJ, Lu CY, Li YB*, Ma XK, Jin WY. Fatigue Crack Growth Characteristics of 34CrMo4 Steel for Gas Cylinders by Cold Flow Forming after Hot Drawing. Metals, 2021, 11: 133.[15] 关鹏涛, 闾川阳, 唐夏焘,朱建伟,丁振宇,高增梁*. Q345R 钢多个过载作用下疲劳裂纹扩展行为研究. 工程力学, 2017, 34: 224-231,240.[16] Xu HT, Shi L, Lu CY, Li HX, He YM*, Chen WJ, Li YF, Yang JG, Zheng WJ, Ma YH, Wang DH, Ding ZY, Zou H, Gao ZL. A novel joining of Cf/C composites using AlCoCrFeNi2.1 high-entropy brazing filler alloys. Materials Characterization, 2021, 179: 111368.[17] Li YB, He YM*, Lu CY, Zheng WJ, Yang JG, Wang DH, Wang LM, Sun Y*, Gao ZL. Microstructural Evolution and Mechanical Evaluation of a Laser-Induced Composite Coating on a Ni-Based Superalloy during Thermal Exposure. Materials, 2019; 12: 1439.[18] Li YB, Fang W, Lu CY, Gao ZL*, Ma XK, Jin WY, Ye YF, Wang FH. Microstructure and Mechanical Properties of 34CrMo4 Steel for Gas Cylinders Formed by Hot Drawing and Flow Forming. Materials, 2019, 12: 1351.[19] Qin CJ, Xu HT, Zhou ZQ, He YM*, Lu CY, Gao K, Zheng WJ, Yang JG, Wang DH, Sun Y*, Gao ZL. A comparative study on the cyclic plasticity and fatigue failure behavior of different subzones in CrNiMoV steel welded joint. Metals. 2019, 9; 1001.[20] Xie ZG, He YM, Yang JG, Li XQ, Lu CY, Gao ZL*. Microscopic damage mechanism of SA508 Gr3 steel in ultra-high temperature creep. Journal of Iron and Steel Research International, 2018: 25; 453-459.[21] Li HX, Shen WJ, Chen WJ, Wang WZ, Liu GH, Lu CY, Zheng WJ, Ma YH, Yang JG, Ding ZY, Zou H*, He YM*. Microstructural evolution and mechanical properties of AlCoCrFeNi high-entropy alloy joints brazed using a novel Ni-based filler. Journal of Alloys and Compounds. 2021: 860; 157926. 奖励和荣誉:[1] 2020年度浙江省优秀博士学位论文[2] 第十届中国机械工程学会压力容器分会“金盾杯”优秀博士学位论文创新奖[3] 2020年度浙江工业大学校级优秀博士学位论文[4] 国家留学基金委公派出国留学奖学金(2018年)[5] 博士研究生国家奖学金(2018年)[6] 浙江工业大学优秀博士学位论文培育计划(2017-2020年) 社会服务 社会兼职中国机械工程学会材料分会高温材料及强度专委会委员 |