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孙剑飞科研成果

发布日期:2024-05-10 专利申请、商标注册、软件著作权、资质办理快速响应 微信:543646


孙剑飞
姓名 孙剑飞 性别 孙剑飞
学校 哈尔滨工业大学 部门 材料科学与工程学院
学位 孙剑飞 学历 孙剑飞
职称 教授 联系方式 0451-86413904
邮箱 jfsun_hit@263.net    
软件产品登记测试全国受理 软件著作权666元代写全部资料全国受理 实用新型专利1875代写全部资料全国受理
孙剑飞

基本信息 科学研究 教育教学 论文专著 新建主栏目 基本信息 名称 孙剑飞,男,汉族,1962年生。哈尔滨工业大学二级教授、博士生导师。主要研究方向为非平衡凝固理论与喷射成形微晶、缓冷非晶及非晶丝的成形制备与应用基础,大型复杂件的铸造装备与工艺。 简介 名称 1999年毕业于哈尔滨工业大学材料科学与工程学院,获工学博士学位,中国机械工程学会铸造分会常务理事,中国铸造协会专家委员会委员、中国航天科技集团铸造工艺技术中心专家委员会委员。1981年参加工作以来一直从事铸造技术/科研工作。承担基金委国家重大科研仪器研制项目、高档数控机床与制造装备专项、国家部委项目及军工企业合作项目三十余项。发表学术论文380余篇,h因子40,SCI引用6000余次,申报发明专利89项,授权55项;获省部级奖励5项。 我的新闻 新闻标题 2023年博士招生方向 发布时间 2013-09-06 研究方向1: 非晶纤维磁学、电化学功能性研究 选题类别属已有研究方向的继续 研究方向2: 非晶合金反重力铸造成形及玻璃化转变控制 选题类别属工程技术攻关研究及已有研究方向的继续 个人履历 名称 1981 — 1997 哈尔滨第一机器厂 技术员、助理工程师( 1986 )、工程师( 1991 )、高级工程师( 1996 ) 1997 — 2003 哈尔滨工业大学材料科学与工程学院 副教授 2003 — 目前 哈尔滨工业大学材料科学与工程学院 教授 2004 — 目前 哈尔滨工业大学材料科学与工程学院 博士生导师 教育经历 名称 1994年-1996年, 就读于哈尔滨工业大学, 获工学硕士学位 1996年-1999年, 就读于哈尔滨工业大学, 获工学博士学位 主要任职 名称 2003-2010 任材料工程系 副主任 中国材料研究学会 高级会员 中国铸造学会常务理事 中国铸造协会顾问专家委员会委员,专业委员会委员 中国航天科技集团公司铸造工艺技术中心专家委员会委员 研究领域 名称 主要研究方向: 非平衡凝固理论与喷射成形技术 非晶、微晶材料制备与凝固过程控制 大型复杂镁、铝合金铸造 团队成员 名称 曹福洋: 副教授, 研究方向: 非平衡凝固理论与喷射成形技术. 宁志良: 副教授, 研究方向: 大型镁、铝合金铸造. 邢大伟: 研究员, 研究方向: 非晶、微晶材料制备与凝固过程控制. 黄永江: 教 授, 研究方向: 非晶态合金,增材制造 张伦勇: 副教授, 研究方向: 量子单晶材料合成制备与物性调控,凝固结晶基本问题与新材料 科研项目 名称 序号 项目名称及编号 项目来源 起迄时间 总经费/本人负责经费(万元) 1 大尺寸复杂非晶合金构件精密反重力铸造装置 国家自然基金委重大科研仪器研制项目 2018-2022 834.2(直接经费) 2 GMI高质量非晶丝 十二五(子项目) 2011.01-2015.12 80 3 金属型调压铸造 横向,中航工业113厂 2012-2013 216/108 4 铸件腐蚀与失效行为 十二五 2013-2014 100 专利 名称 1. 孙剑飞;邢大伟;沈军;王刚. 大过冷液相区与高热稳定性的多组元大块非晶合金材料. 公开号CN14189792. 孙剑飞、邢大伟、曹福洋、王欢、张伦勇、张树玲. 制取金属非晶丝的方法及其装置. 公开号CN1015197583. 孙剑飞、曹福洋、沈军、李庆春. 镁合金用复合坩埚材料的制备方法. 公开号13271814. 曹福洋; 孙剑飞; 宁志良.适于制备大尺寸喷射沉积坯锭的机械摆动式雾化导液系统. 公开号CN101024247 讲授课程 名称 材料成形理论基础 简介: 本科生主干课 金属凝固理论 简介: 研究生学位课 非平衡凝固理论 简介: 研究生学位课 凝固新技术讲座 简介: 研究生选修课 招生信息 名称 硕士招生: 非平衡凝固理论与喷射成形技术 非晶、微晶材料制备与凝固过程控制 大型复杂镁、铝合金铸造 博士招生: 非平衡凝固理论与喷射成形技术 非晶、微晶材料制备与凝固过程控制 大型复杂镁、铝合金铸造 期刊论文 (已发表学术论文300余篇,H因子33,SCI引用4000余次) 名称 近年代表性论文 [1] H. Song, L. Zhang, H. Shen, F. Cao, X. Zhao, X. Gu, Z. Jin, J. Sun, Morphology and fracture of oxide bifilm defects in nickel-aluminium bronze, Journal of Materials Research and Technology-Jmr&T 10 (2021) 926-934. [2] H. Song, L. Zhang, F. Cao, H. Shen, Z. Ning, Y. Huang, X. Zhao, X. Gu, Z. Qiu, J. Sun, Three-dimensional reconstruction of bifilm defects, Scr. Mater. 191 (2021) 179-184. [3] H. Song, L. Zhang, F. Cao, H. Shen, Z. Ning, Y. Huang, X. Zhao, X. Gu, L. li, J. Sun, Structure of oxide bifilms in nickel-aluminium bronze alloys, Appl. Surf. Sci. 541 (2021). [4] H. Song, L. Zhang, F. Cao, X. Gu, J. Sun, Oxide bifilm defects in aluminum alloy castings, Mater. Lett. 285 (2021). [5] H. Li, Y. Huang, S. Jiang, Y. Lu, X. Gao, X. Lu, Z. Ning, J. Sun, Columnar to equiaxed transition in additively manufactured CoCrFeMnNi high entropy alloy, Materials & Design 197 (2021). [6] S. Jiang, Y. Huang, P. Xue, F. Guo, Y. Ren, J. Sun, A.H.W. Ngan, Temperature-dependent deformation behavior of a CuZr-based bulk metallic glass composite, J. Alloys Compd. 858 (2021). [7] X. Gu, S. Jiang, F. Cao, G. Zhang, D. Yang, S. Guo, H. Song, J. Sun, A beta-solidifying TiAl alloy reinforced with ultra-fine Y-rich precipitates, Scr. Mater. 192 (2021) 55-60. [8] J.C. Tang, J.P. Luo, Y.J. Huang, J.F. Sun, Z.Y. Zhu, J.Y. Xu, M.S. Dargusch, M. Yan, Immunological response triggered by metallic 3D printing powders, Addit. Manuf. 35 (2020). [9] J. Liu, G. Qu, X. Wang, H. Chen, Y. Zhang, G. Cao, R. Liu, S. Jiang, H. Shen, J. Sun, Influence of Fe-doping amounts on magnetocaloric properties of Gd-based amorphous microfibers, J. Alloys Compd. 845 (2020). [10] W. Fu, W. Zheng, Y. Huang, F. Guo, S. Jiang, P. Xue, Y. Ren, H. Fan, Z. Ning, J. Sun, Cryogenic mechanical behaviors of CrMnFeCoNi high-entropy alloy, Materials Science and Engineering a-Structural Materials Properties Microstructure and Processing 789 (2020). [11] H. Yin, Y. Huang, D. Daisenberg, P. Xue, S. Jiang, W. Ru, S. Jiang, Y. Bao, X. Bian, X. Tong, H. Shen, J. Sun, Atomic structure evolution of high entropy metallic glass microwires at cryogenic temperature, Scr. Mater. 163 (2019) 29-33. [12] P. Xue, Y. Huang, S. Pauly, S. Jiang, S. Guo, H. Fan, Z. Ning, F. Cao, J. Sun, Quantitatively determining the martensitic transformation in a CuZr-based bulk metallic glass composite, J. Alloys Compd. 782 (2019) 961-966. [13] J.P. Luo, J.F. Sun, Y.J. Huang, J.H. Zhang, Y.D. Zhang, D.P. Zhao, M. Yan, Low-modulus biomedical Ti-30Nb-5Ta-3Zr additively manufactured by Selective Laser Melting and its biocompatibility, Materials Science & Engineering C-Materials for Biological Applications 97 (2019) 275-284. [14] Y. Huang, H. Fan, S. Guan, Z. Ning, F. Cao, D. Daisenberg, J. Sun, Fine tuning the microstructure and mechanical properties of a Zr-based bulk metallic glass using electropulsing treatment, J. Alloys Compd. 789 (2019) 704-711. [15] X. Zhao, Z. Ning, Z. Li, W. Zou, B. Li, K. He, F. Cao, J. Sun, A.A. Luo, In-mold oxidation behavior of Mg-4.32Y-2.83Nd-0.41Zr alloy, J. Mater. Sci. 53(15) (2018) 11091-11103. [16] S.D. Jiang, T. Eggers, O. Thiabgoh, D.W. Xing, W.B. Fang, J.F. Sun, H. Srikanth, M.H. Phan, Enhancement of Giant Magneto-Impedance in Series Co-Rich Microwires for Low-Field Sensing Applications, J. Electron. Mater. 47(5) (2018) 2667-2672. [17] Y. Bao, H. Shen, Y. Huang, D. Xing, H. Wang, J. Liu, H. Li, H. Yin, S. Jiang, J. Sun, M.-H. Phan, Table-like magnetocaloric behavior and enhanced cooling efficiency of a Bi-constituent Gd alloy wire-based composite, J. Alloys Compd. 764 (2018) 789-793. [18] Z. Ning, W. Liang, Z. Kang, H. Sun, J. Sun, Strain-field evolution in a CuZr-based bulk metallic glass composite during tensile deformation, Materials Science and Engineering a-Structural Materials Properties Microstructure and Processing 697 (2017) 233-237. [19] Y. Huang, Z. Ning, Z. Shen, W. Liang, H. Sun, J. 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