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材料表面技术与涂层研究团队

2016/09/14 

1. 团队介绍:

材料表面技术与涂层研究团队主要致力于通过绿色表面涂覆、表面改性或多种表面技术复合处理,改变材料表面的形态、化学成分、组织结构等,赋予材料表面特殊的性能。

2. 团队负责人介绍:

王成兵,男,1980年生,博士(后),教授,博士研究生导师,陕西省“青年百人”,中国机械工程学会表面工程分会青年工作委员会委员,国家自然科学基金同行评议专家,陕西科技大学学术骨干。2008年毕业于中国科学院兰州化学物理研究所,获博士学位。近年来在Journal of Materials Chemistry A, Small, Solar Energy Materials and Solar CellsNanotechnologyAdvanced Materials InterfacesApplied Surface ScienceJournal of Applied Physics等期刊上发表SCI论文30余篇。作为项目负责人先后主持完成教育部博士点新教师基金项目1项、中国博士后基金面上资助和特别资助项目各1项、国家自然科学基金2项,目前在研国家自然科学基金2项。

3. 团队成员:

苏进步,博士,副教授,硕士生导师。主要研究方向为:等离子喷涂耐高温吸波涂层的制备及性能表征、新型纳米吸波材料的制备及修饰、C/C复合材料抗氧化技术等。2011年到2016年于西北工业大学攻读博士学位,20166月进入陕西科技大学材料学院工作。近年来在Journal of Alloys and CompoundsSurface and Coatings TechnologyJournal of Thermal Spray TechnologyJournal of Materials Science: Materials in Electronics等国内外著名学术期刊上发表多篇SCI收录科研论文。作为项目负责人先后主持陕西省自然科学基础研究计划青年项目1项、凝固技术国家重点实验室开放课题1项、陕西科技大学科研启动金1项。

曹晓雨,博士,副教授。主要研究方向为:纤维增韧陶瓷基复合材料的微结构设计和力学性能、抗氧化性能研究、硼化物陶瓷和硼化物涂层的自愈合性能研究等。2011年到2016年于西北工业大学攻读博士学位,20171月进入陕西科技大学材料学院工作。近年来在CarbonCeramics InternationalComposites of Science and TechnologyJournal of the European Ceramic Society等国际知名期刊上发表多篇论文。

吴君,博士。主要研究方向为:基于表界面调控的负载型纳米单/双金属催化材料的设计制备及其在生物质能源催化转化方面的构效关系研究等。2013年到2018年于中国科学院兰州化学物理研究所攻读博士学位,20186月进入陕西科技大学材料学院工作。近年来在ACS Catalysis, Applied Catalysis B: Environmental, Journal of Catalysis等国际高水平期刊发表多篇SCI论文,申请国家发明专利4项。

4. 研究方向:

(1) 新型高效太阳能光热转换材料的设计制备及工程化应用

(2) 超润滑碳基薄膜的制备及摩擦学机理研究;

(3) 纳米吸收剂和雷达隐身涂层的制备及性能研究;

(4) 陶瓷基复合材料的抗氧化机理研究;

(5) 基于表界面调控的负载型金属纳米催化材料的设计制备及构效关系研究。

太阳能光热转换涂层的制备及工程化应用

超滑碳膜的结构演变及超滑机制

等离子喷涂雷达隐身涂层的制备及性能研究

自愈合陶瓷基复合材料的微结构设计和环境性能研究

基于表界面调控的负载型金属纳米催化材料的设计制备及催化生物质能源转化

5. 承担主要项目及获奖情况:

序号

项目名称

项目来源及项目编号

1

超润滑碳基薄膜摩擦界面处剪切、重杂化及吸附钝化机制研究

国家自然科学基金51575253

2

基于类富勒烯碳的纳米复合光热转换涂层的制备及热稳定性研究

国家自然科学基金51562020

3

纳米晶MeC(MeC=TiC,CrC,WC)-非晶碳(a-C:H)复合光谱选择性吸收涂层的制备及性能研究

国家自然科学基金51261014

4

环境自适应类富勒烯基碳涂层的设计及摩擦性性能研究

国家自然科学基金51005110

5

等离子喷涂2-8GHz波段雷达吸波涂层多层设计及吸波性能研究

陕西省科技厅2017JQ5078

6

微观缺陷设计增强MXene 材料的高温吸波性能及机理研究

凝固技术国家重点实验室开放课题SKLSP201836

 

 

获奖名称

项目名称

获奖等级

获奖时间

1

 

6. 发表学术论文:

[1] Chengbing Wang*, San Ling, Jin Yang, Dewei Rao, Zhiguang Guo, Self-organization of amorphous carbon nanocapsules into diamond nanocrystals driven by self-nanoscopic excessive pressure under moderate electron irradiation without external heating. Small 2018, 14, 1702072.

[2] Chengbing Wang*, Zhengtong, San Ling, Tao Lei, Jinbu Su, In situ atomic-scale observation of irradiation induced carbon nanocrystalline formation from dense carbon clusters. Nanotechnology 2018, 29,115602.

[3] Chengbing Wang*, Wei Cheng, Pengjun Ma, Rongbin Xia, Xiaoming Ling, High performance Al–AlN solar spectrally selective coatings with a self-assembled nanostructure AlN anti-reflective layer. J. Mater. Chem. A 2017, 5, 2852–2860.

[4] Chengbing Wang*, Bingrui Li, Xiaoming Ling, Junyan Zhang*, Superlubricity of hydrogenated carbon films in a nitrogen gas environment: adsorption and electronic interactions at the sliding interface. RSC Adv. 2017, 7, 3025–3034.

[5] Jing Shi, Yongfu Wang, Zhenbin Gong, Bin Zhang, Chengbing Wang*, Junyan Zhang*, Nanocrystalline graphite formed at fullerene-like carbon film frictional interface. Adv. Mater. Interfaces 2017, 4, 1601113.

[6] Chengbing Wang*, Jing Shi, Zhongrong Geng, Xiaoming Ling, Polychromic Al–AlN cermet solar absorber coating with high absorption efficiency and excellent durability. Sol. Energy Mater. Sol. Cells 2016, 144, 14–22.

[7] Jinbu Su*, Wancheng Zhou, et al. Effect of Critical plasma spray parameters on microstructure and microwave absorption property of Ti3SiC2/cordierite coatings, J. Therm. Spray Techn. 2016, 25(4): 639-649

[8] Jinbu Su*, Wancheng Zhou, et al. High-temperature dielectric and microwave absorption property of plasma sprayed Ti3SiC2/cordierite coatings, J. Mater. Sci.-Mater. El. 2016, 27(3): 2460-2466

[9] Xiaoyu Cao, Xiaowei Yin, et al. The microstructure and properties of SiC/SiC-based composites fabricated by low-temperature melt infiltration of Al-Si alloy. Ceram. Int. 2016, 42 (8), 10144-10150.

[10] Jun Wu, Guang Gao, et al. Synergetic catalysis of bimetallic CuCo nanocomposites for selective hydrogenation of bioderived esters. ACS Catal. 2017, 7: 7890-7901.

[11] Jun Wu, Guang Gao, et al. Efficient and versatile CuNi alloy nanocatalysts for the highly selective hydrogenation of furfural. Appl. Catal. B 2017, 203: 227-236.

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