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第179期至真讲坛—浙江大学材料系余倩教授和中国科学院物理研究所谷林研究员讲座通知
作者:系统管理员 发布日期:2021-04-07 浏览次数:3804

报告时间:2021年4月14日下午14点

报告地点:子良楼B-4会议室

邀 请 人:新能源材料与技术研究所 陶新永教授

报告题目一:金属结构与性能构效关系

报 告 人:浙江大学材料系  余倩教授

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个人简介:

       余倩博士本科毕业于西安交通大学,2012年于美国加州大学伯克利分校获得博士学位。2014年获选国家高层次海外人才青年项目回国加入浙江大学电镜中心工作。一直以来致力于运用和发展多尺度、三维微结构表征,以及原位电子显微镜下的材料结构和性能表征,研究结构金属材料中的缺陷结构、缺陷运动和材料力学性能的关联性,探索金属材料性能优化的机制和方法。

    发表论文50余篇,其中第一作者、通讯作者文章40篇,其中包括《Nature》两篇、《Science》一篇、《Nature Communications》五篇、《Acta》等,多篇获ESI高被引论文、热点论文。 拟获十七届中国青年女科学家奖、2019年获得浙江省优秀研究生课程奖、中国十大新锐科技人物,2017年获得国家自然科学二等奖(第四完成人)、教育部高等学校科学研究优秀成果奖自然科学奖一等奖(第四完成人),2016年获得香港求是基金会求是杰出青年学者奖。现主持国家基金委面上项目两项,骨干参与科技部青年973计划一项,国家重点研发计划纳米科技重点专项一项、军队项目和企业合作项目等。在重大国际会议(MRS,TMS 等)做学术邀请报告30余次,担任Materials Characterization期刊副主编,中国青年科技工作者协会会员,并多次担任了美国材料研究学会年会MRS、TMS 分会以及Nature Conference on Electron Microscope for Materials组办工作。兼任共青团浙江大学委员会常委、副书记。

报告内容摘要

    力学性能是结构金属材料研究的核心内容之一,其好坏直接决定了材料的结构稳定性。同时实现高强度和高塑性是结构金属材料研发的目标,而缺陷的行为在确定力学性能方面起到关键的作用。作为一种最重要的缺陷,位错的启动和滑移、反应直接与材料的强度、延展性相关联。借助于原位以及多尺度的电镜表征技术,我们解析了多种通过位错调控实现材料强韧化的机制。研究发现,利用关键合金元素来改变位错核的结构可以显著提高位错滑移的P-N力,实现强韧化;而通过调节晶格中元素分布来实现的纳米尺度晶格阻力连续起伏更能够在材料屈服和整个塑性变形过程中改变位错的行为,实现材料力学性能的有效调控。

然而受材料塑性变形本质所困,材料强度和塑性之间存在此消彼长、不可兼 得的窘况。建立成分、结构、结构演化和材料力学性能的关联性成为优化结构金属材 料性能和研发先进结构金属材料的重要挑战。我们通过运用先进透射电子显微镜表征方法,系统研究了钛合金,镁合金,钢以及高熵合金中合金成分及分布对缺陷行为的影响,并定量表征了其对力学性能的贡献。研究结果一方面深入了对几种重要合金体系结构性能关联性的影响,另一方面对合金化相关的材料改性机理更新了认识。

  

报告题目功能材料功能性起源

报告人:中国科学院物理研究所  谷林研究员

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个人简介:

    谷林,中国科学院物理研究所研究员,从事电子显微学方法研究近20年。2002年清华大学本科毕业,启蒙于我国电子显微学专家朱静院士。2005年获得美国亚利桑那州立大学博士学位,导师为美国显微学会主席David J. Smith教授。之后先后在德国马普金属所和日本东北大学从事博士后研究工作。近年来在功能材料原子尺度结构与电子结构研究方面取得系列成果。发表论文700余篇,其中包括Science及Nature正刊14篇,子刊 70余篇,他引 43000余次,H因子>110。获得国际电子显微学联合会青年科学家奖(2006) ;国际锂电池学会青年科学家奖(2012);中国科学院“卢嘉锡”青年人才奖(2013);中国科学院杰出科技成就奖(2013);基金委优秀青年科学基金和国家万人计划青年拔尖人才(2015);教育部长江学者奖励计划青年学者(2016);中国晶体学会青年科技奖(2018);第十六届中国青年科技奖特别奖(2020);国家杰出青年科学基金(2020);入选科睿唯安材料科学领域(2018-2020)和化学领域(2019-2020)全球高被引科学家。


 报告内容摘要:

    结构是空间内元素关系的抽象,从欧几里得到希尔伯特空间,从数域到拓扑空间,对空间内优异结构的渴求与纷繁杂乱的目标空间体系似乎是一对矛盾体。代数思想逐渐取代微积分后,向量的内积与外积成为描述物理过程与现象的抓手,同时也是制约人们想象力的原罪。功能材料功能性起源于由向量内积过程所描述的局域对称性以及由向量外积过程所描述的场。皮米尺度下单电子过程中对局域对称性的精确表征需求极大地促进了球差校正电子显微方法的发展。自此破解固体能带计算效率的基本假设:周期性势场、单电子近似、绝热近似也似乎看到了曙光。本次报告将从球差校正电子显微方法入手,讨论内积过程中对称性破缺下功能材料的精细结构与新奇物性。