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王文广
 


一、个人基本情况

王文广,男,教授,博士

二、学习、工作经历

2011.05-至今      辽宁石油化工大学       教授    材料学、材料加工

2009.04-2011.04   中国科学院金属研究所   博士后  化学工程

2001.04-2008.04   日本广岛大学(国立)    博士   机械系统工程

三、学术兼职

Composites Part: B》、《Journal of Materials Science & Technology》、《Materials Characterization》、《Ceramics International》、《Journal of Alloys and Compounds》、《Journal of Materials Research and Technology》和《金属学报》、《材料导报》等期刊特约审稿人。

2011年至今,中国科学院金属研究所高级访问学者。

2019-2022年,辽宁省教育厅安全科学与工程类教学指导委员会委员

辽宁省石油化工承压设备安全科学与工程重点实验室(科技厅) 主任

辽宁省石油化工承压设备安全工程重点实验室(教育厅)       主任


四、研究方向

研究方向为先进碳材料及纳米陶瓷原位增强金属基复合材料的制备及其微观结构分析,特别是从纳米尺度研究材料的微观结构与力学以及物理性能之间的内在联系,其中碳材料增强体包括碳纤维、碳纳米管、石墨烯、金刚石和鳞片石墨等;并从事金属及金属基复合材料的摩擦搅拌加工/焊(FSP/W)方面的研究工作。承担或参与国家自然科学基金、科技部、教育部、工信部和总装备部的科研项目10 余项。已在国际期刊和国内重要学术刊物《Composite Science and Technology》、《Acta Materialia》、《Carbon》、《Composite A》、《Materials Science and Engineering A》、《Journal of Alloys and Compounds》、《Journal of Materials Science & Technology》、《Materials Transactions》、《International Journal of Refractory Metals & Hard Materials》和《金属学报》、《材料研究学报》等学术期刊上发表论文40 余篇,授权国家发明专利8项。其中,ESIHot paper)收录论文1篇(第1单位为辽宁石油化工大学),第1发明人获得授权国家发明专利5项。

目前,本人开发的原位纳米相强化耐热铝合金,成功实现大尺度块体的批量制备,其350℃热处理700小时后的抗拉强度达到180MPa以上、延伸率5%以上,为国际领先水平,并已在国内某飞机设计单位开展验证工作,具有广阔的应用价值和市场空间;本人开发的碳纤维增强金属基复合材料,具有高强、高模和耐高温等优点,并以此为基础参与了国家某部委的重要科研项目。

五、研究生招生专业

材料学、材料加工

六、主要业绩

入选抚顺市学科带头人

七、近期主持的主要科研项目

【承担及参与的纵向科研课题】

1. 1. 沈阳市揭榜挂帅项目,22-101-0-13N128沉淀硬化合金制备关键技术研发与应用,2022/01-2024/06400万元,在研,揭榜方技术负责

2. 国家自然科学基金,项目名称:碳/金属复合材料的界面调控及热传导机理研究,项目批准号:51641103主持

3. 国家某部委,项目名称:碳纤维增强铝基复合材料制备及其结构成型研制,项目批准号:装发共用41422010301技术负责

4. 国家科技重大专项,项目名称:航空航天高强轻质材料典型零件高速切削工艺及刀具材料研究(子课题名称:钛合金高速切削用高性能超细晶硬质合金刀具材料的开发),项目批准号:2012ZX04003061技术负责

5. 国家自然科学基金,项目名称:多尺度结构功能一体化中子吸收材料的制备与高温强化机制研究,项目批准号:51771194合作单位主持

6. 国家自然科学基金,项目名称:搅拌摩擦加工超细晶铜铝合金的疲劳损伤机制研究,项目批准号:51301178合作单位主持

7. 国家自然科学基金,石墨烯纳米片/铝基复合材料的可控制备及强化机理研究,项目批准号:51501189合作单位主持

8. 中国博士后科学基金,项目名称:碳纤维增强金属基复合材料的界面调控机制研究,项目批准号:20090461193主持

9. 教育部留学回国人员科研启动基金,项目名称:高润湿表面涂层改性碳纤维增强金属基复合材料的界面微观结构及其性能表征主持

10. 中国科学院核用材料与安全评价重点实验室开放课题,2016NMSAKF04“(B4CP+nano-Al2O3P)/Al中子吸收材料的微观结构与高温强化机理研究2016/01-2017/128万元,主持

11. 抚顺市科技计划项目,名称:连续碳纤维增强轻合金基复合材料板材的开发与研究,项目编号:20121110,,15万元,主持

12. 国家重大科学研究计划 973),2011CB932603碳纳米管复合材料关键制备技术及规模化应用研究2011-2015年,参与

13. 国家重大科学研究计划 973),2006CB605306 高性能聚丙烯腈PAN碳纤维基础科学问题2006-2010年,参与

八、代表作

*为通讯作者

Wang W. G.Zhang J. F.Zan Y. N. Liu Z. Y., Wang D. Xiao B. L. Ni D. R. and Ma Z. Y., Failure mechanism of nano-structural interfacial layer in Mg matrix composites reinforced with Cf, Composites Part A, 2022;154: 106780. (SCI, Impact Factor: 9.46, Ⅰ)

B. B. Wang, F. F. Chen, F. Liu, W.G. Wang*, P. Xue, Z. Y. Ma, Enhanced Mechanical Properties of Friction Stir Welded 5083Al-H19 Joints with Additional Water Cooling, J. Mater. Sci. Technol., 2017;33: 1009-1014 (ESI,  hot paper), (SCI, Impact Factor: 10.32, Ⅰ).

T. Li, Z.Y. Liu, Y.N. Zan, X.Y. Liu, W.G. Wang*, D. Wang, B.L. Xiao, Z.Y. Ma, Effect of nanometer SiC coating on thermal conductivity and bending strength of graphite flake/6063Al composites, J. Alloys Compounds, 2021:862 158023, (SCI, Impact Factor: 4.65, Ⅱ).

W.G. Wang, Z.Y. Liu, B.L. Xiao, Y.N. Zan, D. Wang, D.R. Ni, Z.Y. Ma, Failure mechanism of nano-structural interfacial layer in Mg matrix composites reinforced with Cf , composites Part A, under review, (SCI, Impact Factor: 7.664, Ⅰ).

W.G. Wang, B.L. Xiao, Z.Y. Ma, Evolution of interfacial nanostructures and stress states in Mg matrix composites reinforced with coated continuous carbon fibers, Compos. Sci. Technol., 2012;72:152-158, (SCI, Impact Factor: 7.094, Ⅰ).

W.G. Wang, B.L. Xiao, Z.Y. Ma, Interfacial reaction and nanostructures in Mg matrix composites reinforced with carbon fibers modified by sol–gel method, Compos. Sci. Technol., 2013;87:69-76, (SCI, Impact Factor: 7.094, Ⅰ).

Z.Y. Liu, L.H. Wang, Y.N. Zan, W.G. Wang, B.L. Xiao, D. Wang, Q.Z. Wang, D.R. Ni, Z.Y. Ma, Enhancing strengthening efficiency of graphene nano-sheets in aluminum matrix composite by improving interface bonding, Composites Part B, 2020(199):108268, (SCI, Impact Factor: 7.635, Ⅰ).

Y.N. Zan, Y.T. Zhou, Z.Y. Liu, Q.Z. Wang, W.G. Wang, D. Wang, B.L. Xiao, Z.Y. Ma, Microstructure and mechanical properties of (B4C+Al2O3)/Al composites designed for neutron absorbing materials with both structural and functional usages, Mater. Sci. Eng. A, 2020(773):138840, (SCI, Impact Factor: 4.652, Ⅱ).

Y.N. Zan, Y.T. Zhou, Z.Y. Liu, G.N. Ma, D. Wang, Q.Z. Wang, W.G. Wang, B.L. Xiao, Z.Y. Ma, Enhancing strength and ductility synergy through heterogeneous structure design in nanoscale Al2O3 particulate reinforced Al composites, Materials & Design, 2019(166): 107629, (SCI, Impact Factor: 6.289, Ⅰ).

李通, 李金权, 王文广*, 倪丁瑞, 影响碳/金属复合材料导热性能的主要因素探讨, 材料导报, 2018;32:2640-2646, (EI).

王文广, 张贺佳, 王全兆, 马宗义, 陈礼清, 碳化物抑制剂对WC-2.5TiC-10Co超细晶硬质合金微观组织及力学性能的影响, 材料研究学报; 201529(12):881-888, (EI).

姚彦桃, 陈礼清, 王文广, 原位反应浸渗法制备(B4C+Ti)混杂增强MgAZ91D复合材料及其阻尼性能, Acta Metallurgica Sinica, 2019;55(1): 141-148, (SCI).

Z.Y. Liu, B.L. Xiao, W.G. Wang, Z.Y. Ma, Modelling of carbon nanotube dispersion and strengthening mechanisms in Al matrix composites prepared by high energy ball milling-powder metallurgy method, Composite Part A, 2017; 94:189-198, (SCI, Impact Factor: 6.444, Ⅰ).

X.Y. Liu, W.G. Wang, D. Wang, D.R. Ni, L.Q. Chen, Z.Y. Ma, Effect of nanometer TiC coated diamond on the strength and thermal conductivity of diamond/Al composites, Mater. Chem. Phy., 2016;182: 256-262(SCI, Impact Factor: 3.408, Ⅱ).

Q. Zhang, B.L. Xiao, W.G. Wang, Z.Y. Ma, Reactive mechanism and mechanical properties of in situ composites fabricated from an Al–TiO2 system by friction stir processing, Acta Materialia, 2012;60:7090-7103, (SCI, Impact Factor: 7.656, Ⅰ).

Z.Y. Liu, B.L. Xiao, W.G. Wang, Z.Y. Ma, Singly dispersed carbon nanotube/aluminum composites fabricated by powder metallurgy combined with friction stir processing, Carbon, 2012;50:1843-1852, (SCI, Impact Factor: 8.821, Ⅰ).

Z.Y. Liu, B.L. Xiao, W.G. Wang, Z.Y. Ma, Developing high-performance aluminum matrix composites with directionally aligned carbon nanotubes by combining friction stir processing and subsequent rolling, Carbon, 2013;62:35-42, (SCI, Impact Factor: 8.821, Ⅰ)..

Z.Y. Liu, B.L. Xiao, W.G. Wang, Z.Y. Ma, Analysis of carbon nanotube shortening and composite strengthening in carbon nanotube/aluminum composites fabricated by multi-pass friction stir processing, Carbon, 2014;69:264-274, (SCI, Impact Factor: 8.821, Ⅰ)..

Z.Y. Liu, B.L. Xiao, W.G. Wang, Z.Y. Ma, Tensile Strength and Electrical Conductivity of Carbon Nanotube Reinforced Aluminum Matrix Composites Fabricated by Powder Metallurgy Combined with Friction Stir Processing, J. Mater. Sci. Technol., 2014;30: 649-655, (SCI, Impact Factor: 6.155, Ⅰ).

Z.Y. Liu, S.J. Xu, B.L. Xiao, P. Xue, W.G. Wang, Z.Y. Ma, Effect of ball-milling time on mechanical properties of carbon nanotubes reinforced aluminum matrix composites, Compos A, 2012;43:2161-2168, (SCI, Impact Factor: 6.444, Ⅰ).

Z.Y. Liu, B.L. Xiao, W.G. Wang, Z.Y. Ma, Elevated temperature tensile properties and thermal expansion of CNT/2009Al composites, Compos. Sci. Technol., 2012;72:1826-1833, (SCI, Impact Factor: 7.094, Ⅰ).

B.L. Xiao, Q. Yang, J. Yang, W.G. Wang, G.M. Xie, Z.Y. Ma, Enhanced mechanical properties of Mg–Gd–Y–Zr casting via friction stir processing, J. Alloys Compounds,  2011;509:2879-2884, (SCI, Impact Factor: 4.65, Ⅱ).

P. Xue, B.L. Xiao, W.G. Wang, Q. Zhang, D. Wang, Q.Z. Wang, Z.Y. Ma, Achieving ultrafine dual-phase structure with superior mechanical property in friction stir processed plain low carbon steel, Mater. Sci. Eng. A, 2013:575:30-34, (SCI, Impact Factor: 4.652, Ⅱ).


九、联系方式

E-mailwgwang@imr.ac.cn


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