2017凝固技术国家重点实验室西北工业大学
西北工业大学重点实验室一览表

航天飞行动力学技术重点实验室
航天学院
省
部
级
8
现代设计与集成制造技术教育部重点实验室
机电学院
张定华
9
空间应用物理与化学教育部重点实验室
理学院
赵建林
10
空天信息感知与光电控制教育部重点实验室
电子信息学院
高晓光
11
空天微纳系统教育部重点实验室
机电学院
苑伟政
12
新概念喷气推进技术国防重点学科实验室
动力与能源学院
13
飞行器结构力学与强度技术国防重点学科实验室
航空学院
力学与土木建筑学院
14
空间生物实验模拟技术国防重点学科实验室
生命科学院
15
物联网技术及应用国家地方联合工程实验室
电子信息学院
段渭军
16
陕西省语音与图像信息处理重点实验室
计算机学院
张艳宁
17
陕西省空间材料科学与技术重点实验室
理学院
魏炳波
18
陕西省摩擦焊接技术重点实验室
西北工业大学重点实验室一览表
级别
序号
名称
依托单位
实验室主任
国
家
级
1
凝固技术国家重点实验室
材料学院
黄卫东
2
翼型、叶栅空气动力学重点实验室
航空学院
动力与能源学院
3
水下信息与控制重点实验室
航海学院
4
燃烧、热结构与内流场重点实验室
航天学院
5
无人机特种技术重点实验室
365所
6
超高温结构复合材料重点实验室
材料学院
25
陕西省飞行控制与仿真技术重点实验室
(完整word版)西工大凝固技术选修课作业

1。
凝固过程中有哪几类重要的传输过程?他们是如何影响凝固过程的?如何有效控制这些传输过程?答:凝固过程中包括热量传输、质量传输和动量传输;凝固过程的传热符合传热的普遍规律,包括传导、对流及辐射三种基本传热方式,但同时也具有自身的一些特点。
首先它是一个有热源的传热过程。
金属凝固时释放潜热,可以看成是一个热源释放的热,且这个热源位置在不断地移动。
其次,在金属凝固时存在着两个界面,即固液界面和金属—铸型间界面,在这些界面上,会发生极为复杂的传热现象。
质量传输包括扩散传质、对流传质、相间传质。
若溶质再分配过程不能充分完成,扩散不均匀,则产生成分偏析,金属凝固结束后,各处成分不完全相同.动量传输即为液态金属的流动,包括动量对流和自然对流。
当对流达到紊流程度时,会冲刷枝晶壁造成晶粒繁殖,促使等轴晶的发展,特别是溶质浓度较高的合金容易借助流动形成等轴晶。
2.试述等轴晶的形核机理,给出主要的晶粒细化方法和相应的工艺过程.答:等轴晶形核的机理有:a、型壁上形核按照大野笃美的机理游离;b、固液两相区的枝晶被熔断并被液流带入液相区;c、自由表面凝固形成“晶雨”;游离晶的形成:液态金属在铸型型壁的激冷作用下发生了两种变化1、在型壁上形成晶核;2、液态金属因冷却收缩而发生流动。
生长中的晶核在液流作用下从型壁脱落进入液相区。
枝晶熔断:枝晶生长过程中由于根部溶质的富集产生“缩颈”并熔断、脱落;在没有强制对流的条件下,大量被熔断枝晶的形成与漂移均与侧向生长的两相区中枝晶的流动密切相关;表面凝固和“晶雨"的形成:表面凝固取决于熔体的凝固温度与环境之差。
表面凝固必须具备的形核条件与内生生核相似,需较大的过冷度.当合金温度与环境温度之差较大时,表面获得所需要的过冷度而发生形核长大。
液相的流动和表面的扰动会使表面形成的晶核下落形成”晶雨"。
晶粒细化的方法:a、添加晶粒细化剂,即向液态金属中引入大量形核能力很强的易帜晶核,达到细化晶粒的目的;b、添加阻止生长剂以降低晶核的长大速度,使形核数量相对提高,获得细小的等轴组织;c、采用机械搅拌、电磁搅拌、铸型振动等力学方法,使枝晶折断、破碎,使晶粒数量增多,尺寸减小;d、提高冷却速度使液态金属获得大过冷度,增加形核速率;e、去除液相中的异质晶核,抑制低过冷度下的形核,使合金获得很大过冷度,并在大过冷度下突然大量形核,获得细小等轴组织。
粉体行业相关国家重点实验室一览

粉体行业相关国家重点实验室一览中国粉体网 2013-03-24 点击:528次粉体行业研究比较宽泛,覆盖了化工、医药、食品、橡塑、建材、矿业等众多重要的国民经济领域,是大多数制造业的基础,也是持续性科技进步的关键。
为促进学科发展的需要,国家在不同学科设立了“国家重点实验室”,笔者就与粉体行业相关的国家实验室进行了汇总,以供参阅!粉末冶金国家重点实验室粉末冶金国家重点实验室于1989年经国家计委批准依托于中南大学(原中南工业大学)进行建设,1995年通过国家验收并正式对外开放运行。
实验室现有固定人员25名,其中院士2人, 博士生导师12人,教授20人。
现任实验室学术委员会主任为左铁镛院士,实验室主任为黄伯云院士, 学术委员会顾问为黄培云院士。
实验室主要研究方向为:相图计算与材料设计;粉末冶金过程理论与模拟;制粉、成形、烧结与全致密化新技术应用基础研究;粉末冶金新材料制备原理与性能;先进航空刹车副用复合材料;纳米粉末及纳米晶块状材料等。
高性能陶瓷和超微结构国家重点实验室为促进我国高性能陶瓷的研究和发展,扩大我国在国际高性能陶瓷研究领域中的影响,1988年4月,经国家计委和中国科学院批准,在中国科学院上海硅酸盐研究所建立高性能陶瓷和超微结构开放实验室;1989年1月正式对外开放;1991年纳入国家重点实验室系列;1995年11月通过国家验收;1999年,实验室进入中国科学院知识创新工程基地——中国科学院高新技术发展基地。
2001年,实验室与原中国科学院无机功能材料开放实验室整合。
目前实验室已形成以我国著名材料科学家和中青年科学家为学术带头人、以青年科研人员为主要学术骨干、具有国际学术水准的基础和应用基础研究队伍。
中国科学院和工程院院士、上海硅酸盐研究所严东生研究员任实验室名誉主任,施剑林研究员任实验室主任,中国科学院院士郭景坤研究员任实验室学术委员会主任,刘茜、陈立东研究员任实验室副主任。
实验室可培养硕士及博士研究生,并设有博士后流动站。
2Al2铝合金点焊微裂纹高温愈合行为的研究

2Al2铝合金点焊微裂纹高温愈合行为的研究朱晓东;张勇;周昀芸;谢红霞;王博;胡喆【摘要】In this article, it adopted three-phase secondary rectification resistance spot welding machine and specific welding parameters to prefabricate inner cracks in 2Al2 high-strength aluminum alloy, then the inner cracks in welded joints of 2Al2 were carried out high temperature healing treatment at solution temperature(500℃) for 6 hours. The microstructure, crack morphology, and fracture morphology of welded joints were analyzed by metalloscope, SEM and room temperature mechanical property test, and the high temperature healing behavior and its influence on welded joint mechanical properties were studied. The results indicated that under the effect of high temperature, the microstructure of welded joint homogenized, the partial cracks are healed, the plasticity of welded joints is improved, and the fracture mode of welded joint changes from cleavage fracture to quasi cleavage fracture. But the microhardness and shear property significantly reduce after high temperature healing treatment.%选用2Al2高强铝合金, 采用三相次级整流电阻点焊机和特定的焊接参数预制内裂纹, 然后在2Al2铝合金固溶温度(500℃)下对接头内裂纹进行6 h的高温愈合处理. 采用金相显微镜、扫描电镜和室温力学性能测试等手段分析接头的微观组织形貌、裂纹形态及断口形貌, 研究接头中裂纹的高温愈合行为及愈合行为对接头力学性能的影响. 结果表明, 在高温热量作用下, 接头微观组织整体均匀化,裂纹产生局部愈合, 接头塑性有所改善, 接头断裂方式由解理断裂转变为准解理断裂. 但经过高温愈合处理后, 接头显微硬度和剪切性能均有所下降.【期刊名称】《焊管》【年(卷),期】2015(038)009【总页数】5页(P1-5)【关键词】焊接;电阻点焊;2Al2铝合金;裂纹愈合;高温处理;力学性能【作者】朱晓东;张勇;周昀芸;谢红霞;王博;胡喆【作者单位】西北工业大学凝固技术国家重点实验室摩擦焊接陕西省重点实验室, 西安 710072;西北工业大学凝固技术国家重点实验室摩擦焊接陕西省重点实验室, 西安 710072;西北工业大学凝固技术国家重点实验室摩擦焊接陕西省重点实验室, 西安 710072;西北工业大学凝固技术国家重点实验室摩擦焊接陕西省重点实验室, 西安 710072;西北工业大学凝固技术国家重点实验室摩擦焊接陕西省重点实验室, 西安 710072;西北工业大学凝固技术国家重点实验室摩擦焊接陕西省重点实验室, 西安 710072【正文语种】中文【中图分类】TG44铝合金电阻点焊广泛应用于汽车制造和航空航天等领域[1]。
西北工业大学凝固技术国家重点实验室

西北工业大学凝固技术国家重点实验室
编辑部
【期刊名称】《中国表面工程》
【年(卷),期】2012(25)6
【摘要】西北工业大学凝固技术国家重点实验室是在原铸造专业的基础上,1989年经国家计委和教委批准,利用世界银行贷款建设的国家重点实验室。
1995年10月建成,并通过国家验收,1998年4月通过专家组评估。
2003年7月通过由国家科技部和国家自然科学基金委员会组织的评估,被确认为凝固技术与材料学领域科学研究、人才培养、技术创新和学术交流的基地。
【总页数】1页(P84-84)
【关键词】国家重点实验室;西北工业大学;凝固技术;国家自然科学基金委员会;世界银行贷款;国家科技部;铸造专业;国家计委
【作者】编辑部
【作者单位】
【正文语种】中文
【中图分类】F832.6
【相关文献】
1.西北工业大学凝固技术国家重点实验室介万奇教授研究团队 [J], 王涛
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3.西北工业大学凝固技术国家重点实验室Nb-Si基超高温合金制备技术研究取得新进展 [J], 郭喜平
4.西北工业大学凝固技术国家重点实验室 [J],
5.西北工业大学凝固技术国家重点实验室在激光立体成形技术方面取得重要研究进展——金属3D打印技术 [J], 张莹
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创新、发展、走向成熟——凝固技术国家重点实验室介绍

创新、发展、走向成熟——凝固技术国家重点实验室介绍陆含慧
【期刊名称】《高校实验室工作研究》
【年(卷),期】1996(000)001
【摘要】凝固技术国家重点实验室是在原西北工业大学铸造教研室的基础上发展起来的。
1988年开始论证,1990年经国家计委和国家教委批准,列为75个世行贷款资助的国家重点实验室之一,获世行贷款130万美元,引进了一批先进的实验仪器设备。
学校又投资200多万元建成建筑面积为2200平方米的实验室大楼,于1993年竣工。
凝固技术实验室以现代凝固理论与技术研究为主,并进行包括人工晶体生长,新型功能材料的设计与制备,超性能结构材料加工先进复合材料、结构陶瓷和特种玻璃制备技术等多种研究。
同时,为企业提供材料加工,与
【总页数】2页(P57-58)
【作者】陆含慧
【作者单位】西北工业大学
【正文语种】中文
【中图分类】TG111.4-4
【相关文献】
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5.立足原始创新服务国家重大需求——走进凝固技术国家重点实验室 [J], 李丹
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拥有国家重点实验室的大学排名

中国有国家重点实验室大学排行榜中国高校有国家重点实验室的大学60所,其排行榜是:名次高校重点实验室名称重点实验室数量1 清华大学汽车安全与节能摩擦学煤的高效低污染燃烧技术电力系统及大型发电设备安全控制和仿真化工联合环境模拟与污染控制集成光电子学精密测试技术及仪器生物膜与膜生物工程微波与数字通信技术新型陶瓷与精细工艺智能技术与系统水沙科学与水利水电工程信息科学与技术国家实验室(筹)142 北京大学暴雨监测和预测蛋白质工程及植物基因工程分子动态及稳态结构环境模拟与污染控制区域光纤通信网络与新型光通信系统人工微结构和介观物理生物膜与膜生物工程视觉与听觉信息处理天然药物及仿生药物湍流与复杂系统研究文字信息处理技术稀土材料化学应用分子科学国家实验室(筹)132 浙江大学工业控制技术光学仪器硅材料化工联合计算机辅助设计与图形学流体传动及控制能源清洁利用与高效转换植物生理学与生物化学国家重点实验室?水稻生物学国家重点实验室?二次资源化工国家专业实验室?生物传感器技术国家专业实验室?电力电子技术国家专业实验室?工业心理学国家专业实验室?134 西安交通大学电力设备电气绝缘动力工程多相流金属材料强度机械制造系统工程国家重点实验室?精细功能电子材料与器件国家专业实验室?流体机械国家专业实验室?现代医学电子技术及仪器国家专业实验室?电子物理与器件国家专项实验室?85 南京大学固体微结构物理计算机软件新技术近代声学内生金属矿床成矿机制研究配位化学污染控制与资源化研究医药生物技术76 复旦大学三束材料改性专用集成电路与系统遗传工程应用表面物理医学神经生物学金融创新研究生开放实验室 66 上海交通大学海洋工程金属基复合材料区域光纤通信网络与新型光通信系统振动冲击噪音医学基因组学国家重点实验室医学基因组学国家重点实验室?66 武汉大学测绘遥感信息工程软件工程生物医用高分子材料病毒学武汉光电国家实验室(筹)?外存储系统国家专业实验室?66 中山大学有害生物控制与资源利用国家重点实验室光电材料与技术国家重点实验室眼科学华南肿瘤生物学水生经济动物繁殖营养和病害控制国家专业实验室?植物基因工程国家专业实验室610 北京理工大学爆炸灾害预防和控制阻燃材料研究专业实验室?信号采集与处理专业实验室?汽车动力性及排放专业实验室?颜色科学与工程专业实验室?510 吉林大学超硬材料集成光电子学理论化学计算汽车动态模拟无机合成与制备化学510 哈尔滨工业大学现代焊接生产技术计算机接口技术与接口系统国家重点实验室?非线性光学信息处理国家重点实验室??计算机网络与信息内容安全国家重点实验室?国家“863”计划智能机器人机构网点开放实验室?510 同济大学混凝土材料研究土木工程防灾污染控制与资源化研究深海地学城市规划与设计现代技术国家专业实验室? 510 华中科技大学煤燃烧激光技术塑性成型模拟及模具技术数字制造与装备技术光电国家实验室(筹)510 四川大学高分子材料工程高速水力学机械结构强度与振动机械制造系统工程生物治疗510 西北工业大学凝固技术声学工程与检测技术国家专业实验室?动力学与强度国家专业实验室?热工程信息处理国家专业实验室?计算机辅助设计与制造国家专业实验室?5 17 大连理工大学工业装备结构分析海岸和近海工程染料及表面活性剂精细加工合成三束材料改性418 北京师范大学环境模拟与污染控制认知神经科学与学习遥感科学国家重点实验室?318 中国农业大学农业生物技术植物生理学与生物化学动物营养学318 天津大学化工联合精密测试技术及仪器内燃机燃烧学318 东南大学毫米波移动与多点无线通信网生物电子学318 湖南大学化学生物传感与计量学化学生物传感与计量学汽车车身先进设计制造 3 18 中国科技大学火灾科学信息安全微尺度物质国家实验室(筹)国家高性能计算中心(合肥)?318 西安电子科技大学综合业务网理论及关键技术雷达信号处理国家重点实验室?天线与微波技术国家重点实验室? 325 南开大学吸附分离功能高分子材料元素有机化学225 华东理工大学化工联合生物反应器 225 南京理工大学国防科工委、总装备部瞬态物理国家重点实验室?225 华中农业大学作物遗传改良农业微生物学国家重点实验室?国家兽药残留基准专业实验室?225 中南大学粉末冶金医学遗传学225 厦门大学固体表面物理化学海洋环境科学225 山东大学微生物技术晶体材料232 北京航空航天大学软件开发环境 132 北京交通大学轨道交通控制与安全 132 北京化工大学化工资源有效利用 132 中国石油大学重质油加工132 北京邮电大学程控交换技术与通信网132 北京科技大学新金属材料132 燕山大学亚稳材料制备技术与科学 132 山西大学量子光学与光量子器件132 东北大学轧制技术及连轧自动化132 华东师范大学河口海岸动力沉积和动力地貌综合132 东华大学纤维材料改性132 中国矿业大学煤炭资源与安全开采 132 河海大学水文水资源与水利工程科学132 南京农业大学作物遗传与种质创新132 武汉理工大学材料复合新技术132 中国地质大学固体矿产资源132 中国海洋大学国家海洋科学研究中心(筹)132 广州中医药大学国家新药(中药)安全评价(GLP)研究重点实验室?1 32 华南理工大学制浆造纸工程132 重庆大学机械传动132 西南交通大学牵引动力132 电子科技大学电子薄膜与集成器件132 西南石油大学油气藏地质及开发工程132 成都理工大学油气藏地质及开发工程132 西北大学大陆动力学132 西北农林科技大学黄土高原土壤侵蚀与旱地农业132 兰州大学应用有机化学132 第二军医大学医学免疫学132 第四军医大学肿瘤生物学132 东北师范大学国家草地生态工程专业实验室本文转载于:北理考研论坛,。
铸梦人——记西北工业大学材料学院介万奇教授及其团队

Sci-Tech Awards科技奖励铸梦人——记西北工业大学材料学院介万奇教授及其团队 蔡 萌铸造,是一切工业之基础,如果没有铸造行业的支撑,各种工业生产生活必备用具,以及国防军工武器产品均无法诞生。
一个国家的工业要振兴,离不开先进的制造技术,而铸造无疑应该排在先进制造技术的前端。
所以,铸造技术水平的高低已经成为衡量一个国家制造业水平高低的重要标志,同样也是一个国家经济发展和国防安全的重要组成部分。
我国是一个历史悠久的铸造大国,中国铸造产业也一直是国民经济中重要的、基础性的、不可替代的产业。
虽然是一门古老的行业,但铸造也在时代发展中不断创新,新工艺、新材料、新设备以及如何高效使用设备都是一次次的创新过程。
西北工业大学(以下简称“西工大”),作为我国唯一以“航空、航天、航海”三航为特色的国防学科高等学府,长期以来推动着铸造现代化的前进步伐,并稳定保持在国内顶级水平。
在周尧和、傅恒志和张立同3位院士的主持开拓下,在西工大铸造专业国家重点学科基础上建立起来的凝固技术实验室,经过20余年的风雨兼程,已经发展成为由材料科学与工程国家A类一级重点学科支撑的国家重点实验室。
凝固技术国家重点实验室(以下简称“实验室”)自建成以来,将过去传统的铸造专业带入到了一个更为广泛、更为通用的领域。
几代科研人薪火相传,不断积累,将成果成功运用到国家的高端装备制造业中,兴国兴邦,用科研雄心铸造中华民族伟大复兴的中国梦。
在西工大任教工作了30余年的介万奇教授于20世纪90年代实验室成立初期,曾经担任过一年的常务副主任,是实验室重要的骨干成员和蓝图绘制者,后来又在西工大材料学院成立之时做了6年的院长。
卸任之后,他专心耕耘在科研与教学第一线,成为我国凝固技术领域的学术带头人之一,面向国际科技前沿、学科发展以及国家重大战略需求,凝练发展目标和研究方向,开展了大量原创性、系统性的科学研究,打造出一支高水平的研究团队,培养和汇聚了一批高层次的学科领军人才,带领着这些“铸梦人”在探索材料科学的道路上,砥砺前行,勇攀高峰,攻克了一个又一个技术难关。