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博士、硕导

刘小春 湖湘学者

发布者:张凌  发布时间:2020年04月03日 20:11


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刘小春,博士,金属研究所所长,特聘教授,湖湘学者,湖南省优秀青年基金获得者,湖南省科技创新青年人才 

Xiaochun LIU, Ph.D, Professor, Director of the Institue of Metals


1.研究领域/Research Interest

以发展高性能(高强度、耐高温、抗腐蚀、耐辐照等)金属结构材料为导向,聚焦前沿科学问题,开发微/纳力学测试方法,结合球差校正电子显微镜等先进微观结构表征手段,在多尺度下(毫米-微米-纳米-原子尺度)探索金属材料的“结构-性能”关系。

Aiming at the development of advanced metallic materials, such as high strength, high temperature resistance, corrosion resistance, radiation resistance, etc., we take advantage of the state of art micro/nano-mechanical testing in SEM/TEM as well as the advanced electron microscopes, to explore the intrinsic structure-property relations at different length scales, from millimeters to atomic scale.

开展基础材料科学研究的目的有两个:一方面是揭示金属材料研究中的底层逻辑与规律,培养优秀青年人才;另一方面是解决金属材料研究的关键问题,为新材料研发提供技术支撑和解决方案。

The research goal of the advanced metallic materials division is twofold: (i) to explore the underlying mechanisms why the materials behavior like this, intriguing curiosity and creativity of those young students which leads them to be a promising scientist; (ii) to provide solutions for the design of new materials with advanced functions which enables us to get enough funds.


2.具体研究课题和方向/Research Project

2.1 微纳力学测试方法与应用:基于场发射SEMJEOL JMS 7900F)和场发射TEM (FEI Talos F200X),搭建(原位)微纳力学测试平台,开展包括原位拉伸、压缩、三点弯曲、单臂弯曲等力学性能测试与研究,以及力/电性能耦合测试;开发新的原位测试方法、拓展更多应用场景、筹建“金属材料微纳力学研究所”;

In-situ SEM/TEM based- micro/nano-mechanical testing

2.2 纳米尺度界面调控与优异性能探索:基于球差校正电子显微镜(FEI Themis Z 60-300 KV),对元素界面偏聚行为进行原子尺度结构与成分表征,揭示纳米尺度界面结构与金属性能之间的内在关系;

Design of high performance metallic materials through grain boundary engineering at nanoscale

2.3 3D打印多孔金属材料的制备与性能研究:基于微纳米力学测试平台与球差电镜表征,探究3D打印金属材料中的新问题、新性能与新机制;

Additive manufactured porous metallic materials

2.4 高熵合金的成分设计与结构-性能优化:基于微纳米力学测试平台与球差电镜表征,研究高熵合金的高温性能和电化学耐蚀行为;

High temperature application and corrosion behavior of high entropy alloys

2.5 金属表面近净成型与功能化:面向应用需求,研究金属表面功能化,发展耐磨、抗氧化、耐腐蚀的多功能金属表面

Multifunctional metallic materials through surface modifications

2.6 更多研究方向:研究PI和科研助理的加入,增加研究方向,待更新…

There will be more research topics with your contribution in the near future


3.金属材料学科研究团队梯度建设/Team member

金属材料学科研究团队由科研PI、科研助理、博士后和研究生组成。其中,聘用科研助理是团队梯度建设中的一个创新举措,大胆任用科研助理并显著提高科研助理的待遇,是加速学科建设,保障PI科研产出,形成团队整体竞争力的关键。

3.1 科研PI/Principle investigator

职责与任职要求:有能力或潜力引领一个具体的研究方向,能透过“繁华热闹”的学术现状,看到问题的本质,避开坑,跳过雷,开展值得持续投入的研究工作;有能力在“科研硬件和人员不受限”的前提下,设计研究方案、分析实验数据、产出有价值的科研成果。

PI名额:6人(3个岗位空缺,满员为止,要求博士学历,有创新思维、有激情、有野心)

PI待遇入选长沙理工高层次人才者,有固定编制;除学校高层次人才收入外,可享受研究所额外补贴与项目分红(10-20万/年,可谈)

3.2 科研助理/Research assistant

职责与任职要求:具备或有能力学会科研设备的操作技能;高效高质量执行科研PI的研究方案;指导研究生和博士后开展实验工作

助理名额:10人(4个岗位空缺,科研助理招聘长期有效,本科及上学历要求)

助理待遇:研究所聘用无固定编制;研究所横向经费支付工资,按项目提成发放绩效,本科生1万元/月保底收入,不设上限;硕士与博士待遇,根据个人能力可谈。

3.3 博士后/Postdoc

职责与任职要求:在PI的指导下,在科研助理的实验技能帮助下,有能力开展具有创新性的课题研究

博士后名额:>2人(长期有效)

博士后待遇:学校提供12万/年,研究所额外补贴10-20万/年(注:需挂靠在别的学院,在本研究所开展金属材料研究工作,需参与横向课题)

3.4 研究生/Student

职责与任职要求:在PI的指导下,在科研助理的协助下,有能力完成学业

研究生名额:不限

研究生待遇:1000元/月,根据科研成果产出和完成横向项目情况,给予额外奖励

科研PI和科研助理是团队固定成员,博士后和研究生是流动成员,前者是科研的主力,后者是科研的助力。PI只负责“筛选”有意义的研究内容,提出“想法”;科研助理负责执行具体实验方案,提供实验数据验证“想法”的真伪;PI分析和整理数据,产出科研成果(专利、论文或关键技术难题的解决方案);

科研助理根据PI的研究方案,临时组成研究团队,研究任务完成后,团队解散;科研助理参与PI的绩效分配。

博士后和研究生基于PI的学术指导,借助科研助理的实验技能,完成高水平的研究工作,最大限度的实现自身的学术价值。

备注:科研助理作为团队的中坚力量,基于其超强的科研技能(也需要一个较长时间的学习与培养过程),解决PI开展工作的“硬件设备与平台制约”等后顾之忧,解决研究生和博士后(尤其是国外博后)动手能力差、学完仪器设备使用就毕业了的现实问题,为学科团队成员在欧博官网开展高水平研究工作,并实现快速发展提供一种新的模式和解决方案。


4.学习与工作经历/Education and working experience

[1] 2009年获中南大学工学学士学位;

[2] 2015年在中国科学院大学获工学博士学位;

[3] 2015~2017年在中国科学院金属研究所任助理研究员;

[4] 2017-2019年在中国科学院金属研究所任副研究员;

[5]2019年-至今,欧博官网材料科学与工程学院,特聘教授;

[6]2020年5月-至今,欧博官网金属研究所,所长

[7]2021年7月-至今,欧博官网金属研究所电子显微分析中心,主任


5.主要项目及获奖/Fund and award

[1] 入选2021年“湖南省优秀青年基金”支持计划;

[2] 入选2020年“湖南省青年科技创新人才”支持计划;

[3] 入选2019年“湖湘学者”支持计划;

[4] 入选2018年中国科学院青年创新促进会会员;

[5] 入选2017年中国科学院金属研究所优秀学者;

[6] 2017年国家自然科学基金青年项目

[7] 入选2015年中国科学院金属研究所“葛庭燧奖研金”资助;


6.期刊论文/Publications

[1]X.C. Liu, H.W. Zhang, K. Lu. Strain-induced ultrahard and ultrastable nanolaminated structure in nickel. Science, 342, (2013) 337-340. 

[2]X.C. Liu, H.W. Zhang, K. Lu. Formation of nanolaminated structure in an interstitial-free Steel. Scripta Materialia, 95, (2015) 54-57. 

[3]X.C. Liu, H.W. Zhang, K. Lu. Formation of nanolaminated structure in nickel by means of surface mechanical grinding treatment. Acta Materialia 96,(201524-36.

[4]W. Xu, X.C. Liu*, K. Lu. Strain-induced microstructure refinement in pure Al below 100nm in size. Acta Materialia, 152, (2018) 138-147.

[5]W. Xu, X.C. Liu, X.Y. Li, K. Lu, Deformation induced grain boundary segregation in nanolaminated Al-Cu alloy, Acta Materialia, 182(2020) 2017-214

[6]Liu, Y.J., Zhang, J.S., Liu, X.C.*, Wu, X., Wang, J.C., Zhang, Y.S., Wang, L.Q. and Zhang, L.C, Non-layer-wise fracture and deformation mechanism in beta titanium cubic lattice structure manufactured by selective laser melting, Materials Science and Engineering: A, 822(2021) 141696

[7] Deng, Junwang, Chao Chen, Xiaochun Liu*, Yunping Li, Kechao Zhou, and Shengmin Guo, A high-strength heat-resistant Al−5.7Ni eutectic alloy with spherical Al 3 Ni nano-particles by selective laser melting, Scripta Materialia, 203(2021) 114034

[8] Li, Dan, Hualong Huang, Chao Chen, Shichao Liu, Xiaochun Liu*, Xiaoyong Zhang, and Kechao Zhou, Additive manufacturing of high strength near β titanium alloy Ti-55511 by engineering nanoscale secondary α laths via in-situ heat treatment, Materials Science and Engineering: A, 814 (2021) 141245

[9] Li, Feng, Taomei Zhang, Chao Chen, Xiaochun Liu*, and Kechao Zhou, Constructing an ultrahard layer on the surface of Ti3AlC2 ceramics via electron beam surface remelting, Materials Letters, 301 (2021) 130315

[10]. Achieving high strength and toughness by engineering 3D artificial nacre-like structures inTi6Al4V-Ti metallic composite, X Liu, Z Liu, Y Liu, Z Zafar, Y Lu, X Wu, Y Jiang, Z Xu, Z Guo, S Li, Composites Part B: Engineering, 109552

[11]. Corrosion behavior of novel titanium-based composite with engineering 3D artificial nacre-like structures, YJ. Lu, XC. Liu, YJ. Liu, X. Wu, Y. Jiang, Z. Liu, JX. Lin, LC. Zhang, Composites Part A-Applied Science and Manufacturing, In press, 2022 

[12]. Achieving high strength and high conductivity synergy through hierarchical precipitation stimulated structural heterogeneities in a Cu-Ag-Zr alloy, X Wu, J Zhang, R Wang, Z Zafar, X Liu, Y Liu, L Qian, L Sun, Materials & Design, 110777

[13] Simultaneous strength-ductility enhancement in as-cast Ti6Al4V alloy by trace Ce, KM Li, YJ Liu, XC Liu, X Wu, SF Zhou, LC Zhang, W Li, WC Zhang, Materials & Design, 110491

[14]. A novel GP-Li precursor and the correlated precipitation behaviors in Al-Cu-Li alloys with different Cu/Li ratio,  J Ma, X Liu, D Yan, L Rong, Acta Materialia, 2022

[15]. Creep deformation and strength evolution mechanisms of a Ti-6Al-4V alloy during stress relaxation at elevated temperatures from elastic to plastic loading, Y Zhang, D Li, X Li, X Liu, S Zhao, Y Li, Journal of Materials Science & Technology 126, 93-105,2022


[16]. Abnormal chemical composition fluctuations in multi-principal-element alloys induced by simple cyclic deformation, M He, N Jia, X Liu, Y Shen, L Zuo, Journal of Materials Science & Technology 113, 287-295, 2022


[17]. Bending compensated surface mechanical grinding treatment overcoming the strength-ductility trade-off in thin copper sheet K Han, X Li, X Liu, Y Li, D Li Materials Science and Engineering: A 832, 142391, 2022 


[18]. Probing the performance of structurally controlled platinum-cobalt bimetallic catalysts for selective hydrogenation of cinnamaldehyde, J Su, W Shi, X Liu, L Zhang, S Cheng, Y Zhang, GA Botton, B Zhang Journal of catalysis 388, 164-170, 2020 


7.发明专利/Patents

[1]张洪旺,刘小春,卢柯,金属二维纳米层片结构及制备方法,ZL201310536227.3,已授权;

[2]刘小春,徐伟,斯晓,卢柯,一种实现金属材料表面纳米化的超低温处理方法及设备,ZL201610546175.1,已授权


8.联系方式/Contact

欢迎有志青年加入欧博官网金属研究所,共同打造一个强势金属材料学科。

欧博官网金属研究所(Institute of Metals, IMS)成立于2020年5月。致力于聚集优秀科学家,创新研究所运行机制,激发研究人员的科研潜力,自由创新,打造一个对青年科研人员友好的全新科研生态:Scientist-hub(科学“家”),推动“全链条”、“贯通式”新材料研发与应用研究。

研究所发展离不开三个因素:人才、平台与经费。

研究所除了拥有良好的发展愿景,还采取了一系列具体的、具有原始性的措施,围绕三个“突破”发力:

【1】    “人才突破”:研究所自主聘用全职科研助理,组建“PI+科研助理”的合作搭档,形成科研战斗力;研究所自主补贴科研PI,吸引全球优秀人才全职加盟;

【2】    “平台突破”:自筹资金采购设备,建设高端电镜中心(包括场发射SEM/EDS/EBSDFIBTEM)及相关原位样品杆等附件,搭建高水平基础科研与技术开发平台,自负盈亏;

【3】    “经费突破”:基于“人才+平台”优势,瞄准重大需求和技术问题,解决新材料研发与生产中的具体问题,以塌实/务实的态度与高校、企业开展合作研究,承接纵向、横向科研项目,为企业创造价值,实现盈利,反哺科研。


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