稀土新材料創新團隊

當前位置: 網站首頁  -  師資隊伍  -  在職教師  -  按團隊  -  稀土新材料創新團隊  -  正文

王志剛


王志剛,男,漢族,19879中國共産黨黨員,内蒙古烏蘭察布市人,工學博士,副教授碩士研究生導師,内蒙古“青年科技英才支持計劃自治區本級引進高層次人才科研支持計劃入選者現就職于萄京游戏716材料科學與工程學院主要從事先進熱障塗層/高強韌結構陶瓷材料設計與應用研究;主持國家自然科學基金青年科學基金項目、内蒙古自治區自然科學基金項目其他橫向課題和人才類項目10,科研經費總計340餘萬元;在國際權威雜志Appl Surf Sci, J Am Ceram SocJ Eur Ceram SocCeram Int發表SCI論文30,獲得授權國家發明專利10項。第一署名出版專著1部,講本科專業必修課程《矽酸鹽工業熱工過程與設備,本科專業選修課《結構陶瓷》本科公共選修課《納米科技與生活

1. 教育經曆

2008.092012.07 内蒙古工業大學,萄京游戏716,獲工學學士學位

2012.092015.01 内蒙古工業大學,萄京游戏716,獲工學碩士學位

2015.032019.10 哈爾濱工業大學,萄京游戏716,獲工學博士學位

2. 工作經曆

2020.122024.09 萄京游戏716材料與冶金學院,講師

2024.09—現在  萄京游戏716萄京游戏716,副教授

3. 主要任職

國家自然科學基金項目通訊評審專家

Topical Advisory Panel Member (TAPM) of the JournalCoatings (SCIE, Q2)

國際雜志特約審稿:Applied Surface Science》《Ceramics International》《Journal of Advanced Ceramics》《Surface & Coatings TechnologyInternational Journal of Ceramic Engineering and ScienceCoatings

4. 研究領域

1先進熱障塗層/結構陶瓷材料制備科學與技術

2EB-PVD熱障塗層陶瓷靶材制備關鍵技術與産業化

3高性能共晶陶瓷材料凝固過程基本原理與技術研究

4功能塗層和薄膜制備技術與可靠性評估

5極端服役環境下陶瓷材料性能與服役行為檢測與表征

5. 科研項目

1國家自然科學基金青年科學基金項目. 超聲振動輔助激光表面熔凝Al2O3-YSZ梯度納米共晶層的微觀組織形成與調控機理52204316),302023/1-2025/12.主持

2内蒙古自治區高等學校“青年科技英才支持計劃”項目. 高溫高濕環境熱障塗層陶瓷材料的抗腐蝕機理與相變研究NJYT2300630萬,2023/01-2025/12.主持

3内蒙古晶陶锆業有限公司橫向課題項目. 超高溫熱障塗層陶瓷材料設計與靶材技術100萬元2024/01-2025/01.主持

4中國北方稀土橫向課題項目. 高性能稀土锆酸鹽共晶熱障塗層材料與EB-PVD靶材制備關鍵技術58萬元2024/01-2024/12.主持

5中國航發北京航空材料研究院橫向課題項目. 特種服役環境腐蝕熱障塗層材料研制與靶材制備2021-05-2121-WX50萬元2021/01-2022/01.主持

6中國航發北京航空材料研究院橫向課題項目. 基于構型熵調控低導熱氧化物陶瓷材料設計與性能優化HTK1-2024-05-0081-WX),40.4萬元2024/06-2025/06.主持

7内蒙古自治區本級事業單位引進人才科研啟動項目. 抗高溫燒結與晶粒生長氧化鋁基納米共晶熱障塗層材料設計與機理研究20萬元2021-2023.主持

8内蒙古自治區自然科學基金博士基金項目. 超聲激勵下激光表面熔凝Al2O3/YSZ納米共晶層的胞晶生長行為與主動調控機理2021BS05007),10萬元2021/01-2023/12.主持

9内蒙古自治區直屬高校基本科研業務費項目. 超低熱導熱障塗層材料設計與制備關鍵技術3萬元,2022/09-2024/08.主持

10萄京游戏716創新基金項目. 長壽命氧化锆基熱障塗層材料設計與應用技術5萬元2022/06-2025/06.主持

6. 技術成果轉化與應用推廣

國家發明專利1一種陶瓷靶材及其制備方法和應用”(專利号:ZL202210857133.5),于202347日授權,證書号5855717國家發明專利2:“一種锆酸鹽陶瓷材料及其制備方法和應用”(專利号:ZL202210857096.8),于2023815日授權,證書号6232832上述兩項技術已實現成果轉化,轉化方式為5年授權非獨占許可使用,授權5年使用費50+40%經濟效益,成果轉化名稱高溫耐蝕型熱障塗層陶瓷材料與靶材制備技術”(國資監測編号GR2024NM1001872;項目編号N0109QT240056)

7. 代表性論著

[1] Z.G. Wang, W.D. Chen*, S.F. Yan, X.K. Zhong, W. Ma, X.W. Song, Y.M. Wang, J.H. Ouyang. Direct Fabrication and Characterization of Zirconia Thick Coatings on Zirconium Hydride as a Hydrogen Permeation Barrier, Coatings, 13 (2023) 884.SCI

[2] Z.G. Wang, Y.Z. Zhang, J.H. Ouyang*, X.W. Song, Y.M. Wang, Y.J. Wang. Nanocrystalline Alumina-Zirconia-Based Eutectic Ceramics Fabricated with High-Energy Beams: Principle, Solidification Techniques, Microstructure and Mechanical Properties, Materials, 16 (2023) 29853010.SCIReview

[3] J. Zhang, Z.G. Wang, X.W. Song*, M. Xie, Y.H. Zhang, R.D. Mu, S.L. An. Tailoring the Thermal Conductivity of Sc2O3-Yb2O3 Co-Stabilized ZrO2 Thermal Barrier Materials and Mechanism Insight, Ceramics International, 2023, 49(9): 1360113609. SCI

[4] L.Y. XieZ.G. Wang*Y.Z. ZhangY.H. MaZ.Y. DingJ.H. Ouyang*Z.G. LiuY.J. WangY.M. Wang. Microstructural refinement and mechanical response of Al2O3-ZrO2 eutectics fabricated by a novel pulse discharge plasma assisted melting method, Ceramics International, 16 (2022) 23510–23517.SCI

[5] Z.G. Wang, W.D. Chen*, S.F. Yan, X.J. Fan, Z.G. Xu, Characterization of ZrO2 ceramic coatings on ZrH1.8 prepared in different electrolytes by micro-arc oxidation, Rare Metals, 41 (2022) 1043–1050.SCI

[6] Z.G. Wang, W.D. Chen*, S.F. Yan, X.J. Fan, F. Guo, Z.G. Xu, Optimization of electrical parameters for micro-arc oxidation of zirconium hydride alloy, Rare Metals, 41 (2022): 2324–2330. SCI

[7] Y.Z. Zhang, Z.G. Wang*, L.Y. Xie, Z.Y. Ding, Y.H. Ma, J.H. Ouyang*, Z.G. Liu, Y.J. Wang, Y.M. Wang, Laser surface nano crystallization of oxide ceramics with eutectic composition: a comprehensive review, Heat Treatment and Surface Engineering, 03 (2021) 37–54. SCI

[8] Y.H. Ma, Z.G. Wang, J.H. Ouyang*, S.J. Dillon, A. Henniche, Y.H. Wang, Y.J. Wang. Microstructural toughening mechanisms in nanostructured Al2O3/GdAlO3 eutectic composite studied using in situ microscale fracture experiments, Journal of the European Ceramic Society, 40 (2020) 31483157. SCI

[9] Z.G. Wang, J.H. Ouyang*, Y.H. Ma, Y.J. Wang, Z.G. Liu, L.Y. Xie, D.S. Sun, Y.M. Wang, Formation mechanism of a wrinkled and textured Al2O3-ZrO2 nanoeutectic rapidly solidified from oxy-acetylene flame remelting, Journal of the American Ceramic Society, 102 (2019) 63-69. SCI

[10] Z.G. Wang, J.H. Ouyang*, Y.H. Ma, Y.J. Wang, L.Y. Xie, A. Hennichea, Z.G. Liu, Enhanced nucleation undercooling and surface self-nanocrystallization of Al2O3-ZrO2(Y2O3) eutectic ceramics, Journal of the European Ceramic Society, 39 (2019) 1707-1711. SCI

[11] Z.G. Wang, J.H. Ouyang*, Y.J. Wang, L.Y. Xie, Y.H. Ma, Z.G. Liu, A. Henniche, Y.M. Wang, “Microstructural Characterization of Nanostructured Al2O3-ZrO2 Eutectic Layer by Laser Rapid Solidification Method”, Applied Surface Science, 476 (2019) 335-341. SCI

[12] Z.G. Wang, J.H. Ouyang*, Y.H. Ma, Y.J. Wang, A. Henniche, L.Y. Xie, Z.G. Liu, Grain size dependence, mechanical properties and surface nanoeutectic modification of Al2O3-ZrO2 ceramic, Ceramics International, 45 (2019) 14297-14304. SCI

[13] Y.H. Ma, Z.G. Wang, J.H. Ouyang*, S.J. Dillon, L. Feng, Y.J. Wang. In-situ microcantilever deflection to evaluate the interfacial fracture properties of binary Al2O3/SmAlO3 eutectic, Journal of the European Ceramic Society, 39 (2019) 3277-3282. SCI

[14] Z.G. Wang, J.H. Ouyang*, Y. H. Ma, Y. J. Wang, Z. G. Liu, A. Henniche, L. Y. Xie, Insights into microstructural formation of pulse plasma semisolid to liquid processing of Al2O3-ZrO2 eutectic ceramics, Journal of the American Ceramic Society, 101 (2018) 3773-3779. SCI

[15] Z.G. Wang, Y.H. Ma, J.H. Ouyang*, Z.G. Liu, Y.J. Wang, Y.H. Cheng, In situ fabrication and microstructural evolution of Al2O3-ZrO2 nanoeutectic ceramics by a novel pulse discharge plasma assisted melting method, Journal of the European Ceramic Society, 38 (2018) 4155-4160. SCI

[16] Z.G. Wang, J.H. Ouyang*, Y.J. Wang, Z.G. Liu, Y.H. Ma, L.Y. Xie, Nucleation and epitaxial growth of highly textured Al2O3-ZrO2 nanoeutectic rapidly solidified from oxyacetylene flame remelting, Ceramics International, 44 (2018) 22027-22031. SCI

[17] 王志剛*, 劉仍謙, 謝敏, 張永和, 王炫力, 宋希文*, 常振東, 劉德林, 牟仁德. Sc2O3Y2O3複合摻雜ZrO2熱障塗層陶瓷材料的組織結構與力學性能. 材料工程, 2024, 52(06): 139-146.EI

[18] 王志剛, 劉仍謙, 宋希文, 謝敏, 毛毛, 張永和, 王炫力, 常振東, 劉德林, 牟仁德. ZrO2-Sc2O3-Y2O3-La2O3陶瓷微觀組織結構與力學性能. 稀有金屬, 20248月錄用.EI

[19] 張鑫宇, 劉仍謙, 王志剛*, 張永和, 王炫力, 牟仁德, 宋希文. Gd2O3-Sc2O3-CeO2複合摻雜ZrO2陶瓷材料組織結構與力學性能. 稀土,  202459日錄用. 核心

[20] 王志剛, 陳偉東*, 闫淑芳, 範秀娟. 恒壓模式下頻率對ZrH1.8表面微弧氧化陶瓷層的影響. 稀有金屬材料與工程, 2016, 44(01): 184-188. SCI

[21] 王志剛, 陳偉東*, 闫淑芳, 範秀娟, 徐志高. Na5P3O10體系氫化锆表面微弧氧陶瓷層組織與阻氫性能的研究. 稀有金屬材料與工程, 2015, 44(11): 2877-2881. SCI

[22] 王志剛, 陳偉東*, 闫淑芳, 範秀娟, 徐志高. Na2SiO3溶液體系ZrH1.8表面微弧氧化陶瓷層的研究. 稀有金屬材料與工程, 2015(3): 718-722. SCI

[23] Y.H. Zhang, M. Xie, Z.G. Wang, R.D. Mu, X.W. Song*, Y.B. Yu, J.X. Bao, F. Zhou, W. Pan, Marked reduction in the thermal conductivity of (La0.2Gd0.2Y0.2Yb0.2Er0.2)2Zr2O7 high-entropy ceramics by substituting Zr4+ with Ti4+. Ceramics International, 48 (2022) 9602-9609. SCI

[24] Y.H. Zhang, M. Xie, Z.G. Wang, X.W. Song*, R.d. Mu, J.Q Gao, J.X Bao, F. Zhou, W. Pan, Unveiling the underlying mechanism of unusual thermal conductivity behavior in multicomponent high-entropy (La0.2Gd0.2Y0.2Yb0.2Er0.2)2(Zr1-xCex)2O7 ceramics, Journal of Alloys and Compounds 958 (2023) 170471. SCI

[25] Y.H. Zhang, M. Xie, Z.G. Wang, X.W. Song*, R.d. Mu, J.Q Gao, J.X Bao, F. Zhou, W. Pan, Exploring the increasing behavior of thermal conductivity for high-entropy zirconates at high temperatures, Scripta Materialia, 228 (2023) 115328. SCI

[26] Y.H. Wang, Y.J. Jin, T. Wei, Z.G. Wang, G. Cao, Z.Y. Ding, Z.G. Liu, J.H. Ouyang*, Y.J. Wang, Y.M. Wang, Size Disorder: A Descriptor for Predicting the Single- or Dual-Phase Formation in Multi-Component Rare Earth Zirconates. Journal of Alloys and Compounds, 918 (2022) 165636. SCI

[27] Y.H. Ma, J.H. Ouyang*, Z.G. Wang, A. Henniche, Y.H. Wang, Y.J. Wang, Z.G. Liu. Insights into Intragranular Precipitation and Strengthening Effect in Al2O3/SmAlO3 Ceramic with Eutectic Composition. Materials Science and Engineering: A, 754 (2019) 382–389. SCI

8. 授權專利

[1] 王志剛宋希文,謝敏,張永和,關麗麗,王炫力. 一種熱障塗層多因素耦合環境模拟試驗設備用CMAS粉體制備方法: 中國. ZL202410432576.9[P].

[2] 王志剛,宋希文,謝敏,劉仍謙,張永和. 一種稀土中高熵氧化锆基陶瓷材料及其制備方法: 中國. ZL202410321823.8[P].

[3] 王志剛,宋希文,謝敏,張永和,王炫力. 一種複合陶瓷材料及其制備方法和應用: 中國. ZL202410173653.3[P].

[4] 王志剛, 宋希文, 謝敏. 一種锆酸鹽陶瓷材料及其制備方法和應用: 中國. ZL202210857096.8[P].

[5] 宋希文, 王志剛, 謝敏, 毛毛. 一種陶瓷靶材及其制備方法和應用: 中國. ZL202210857133.5[P].

[6] 歐陽家虎, 王志剛, 王玉金, 馬永輝, 劉占國. 一種高能氧乙炔火焰束流改性氧化鋁基陶瓷大尺寸構件表面局部納米共晶強韌化的方法: 中國. ZL201711011639.X[P].

[7] 歐陽家虎, 王志剛, 王玉金, 王亞明, 劉占國. 一種脈沖放電等離子體輔助熔凝處理制備氧化鋁基三元共晶自生複合陶瓷的方法: 中國. ZL201510890849.5[P].

[8] 歐陽家虎, 王志剛, 王玉金, 王亞明, 劉占國. 一種脈沖放電等離子體輔助熔凝處理制備氧化鋁基二元共晶自生複合陶瓷的方法: 中國. ZL201510890832.X[P].

[9] 陳偉東, 闫淑芳, 劉向東, 王志剛, 範秀娟, 張亞增, 闫國慶, 車廣東. 一種氫化锆表面阻氫塗層的制備方法: 中國. ZL201310431696.9[P].

[10] 陳偉東, 闫淑芳, 闫國慶, 劉向東, 王志剛, 範秀娟, 張亞增, 車廣東. 一種氫化锆表面防護方法: 中國. ZL201310432142.0[P].

9. 出版專著

[1] 王志剛, 鐘學奎,編著. 氫化锆表面防氫滲透層微弧氧化制備技術》,哈爾濱:哈爾濱工業大學出版社,202403ISBN: 978-7-5767-1328-2.

10. 獎勵與榮譽

[1] 2024年榮獲第四屆全區本科高校課程思政教學比賽二等獎

[2] 2022入選内蒙古自治區高等學校青年科技英才支持計劃

[3] 2018年度個人工業和信息化部創新創業獎學金二等獎 (授予單位:中華人民共和國工業和信息化部)

[4] Young Author Award (Oral presentation): The 25th Congress of International Federation for Heat Treatment and Surface Engineering (25th IFHTSE)

11. 聯系方式

通訊地址:内蒙古包頭市阿爾丁大街7号萄京游戏716萄京游戏716;郵編:014010

E-mail: wangzhigang@imust.edu.cn

Researcher IDhttps://www.researchgate.net/profile/Zhi_Gang_Wang6

Baidu
sogou