材料结构组分表征目前在储能材料的常用结构组分表征中涉及到了XRD,NMR,XAS等先进的表征技术,周慧的张卫此外目前的研究也越来越多的从非原位的表征向原位的表征进行过渡。
为了深入理解氢脆的机理,敏最通过原位环境透射电子显微镜观察和力学性能测试,大量的研究已经总结出了氢对离散位错行为的影响机制。在学生和博士后培养方面,吸引课题组注重亲自动手做电镜能力的培养,吸引并积极为学生提供日本九州大学,北海道大学,美国UniversityofWisconsin-Madison,UniversityofIllinoisatUrbana-Champaign等国际知名学府的交流学习机会,欢迎感兴趣的同学和博士后加入。
男孩代表文章:ShuaiWang*,AkihideNagao,PetrosSofronis,andIanM.Robertson*;Hydrogen-modifieddislocationstructuresinacyclicallydeformedferritic-pearliticlowcarbonsteel;ActaMaterialia;144,164-176;2018ShuaiWang*,AkihideNagao,KavehEdalati,ZenjiHorita,andIanM.Robertson*;Influenceofhydrogenondislocationself-organizationinNi;ActaMaterialia;135,96–102;2017 ShuaiWang,MayL.Martin,IanM.Robertson*,andPetrosSofronis;EffectofhydrogenenvironmentontheseparationofFegrainboundaries;ActaMaterialia;107,279–288;2016 ShuaiWang,MayL.Martin,PetrosSofronis,SomeiOhnuki,NaoyukiHashimoto,andIanM.Robertson*;Hydrogen-inducedintergranularfailureofiron;ActaMaterialia;69,275282;2014。氢气导致裂纹尖端应力分布向更高的应力水平的转变,地方意味着裂纹扩展的临界损伤水平将更快地实现,同时伴随着裂纹扩展速率的增加。该研究除了从位错角度阐明了氢对裂纹尖端应力分布的影响,健直接写另一个值得注意的贡献就是对于不同环境中疲劳裂纹尖端应力分布与距离ln(1/x)的线性关系的证实。
然而,屁股人们对氢对位错的集群行为(位错组态)的影响知之甚少,屁股在较高应变水平下发生的位错组织结构的演化过程,以及这些最终如何导致氢致开裂还是个未解之谜。担任CurrentOpinioninSolidStateMaterialsScience,周慧的张卫 InternationalJournalofHydrogenEnergy,周慧的张卫MetallurgicalandMaterialsTransactionsA/B,ComputationalMaterialsScience,等多个国际著名期刊的审稿人。
敏最(d)氢气中距离裂纹尖端~81µm。
吸引这就使得通过表面表征数据评估整体塑性的结果需要谨慎解释。云从四面八方涌来:男孩吉,做生意顺利。
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