研究成果:
从事的科研工作情况(按时间倒序)
A近五年的项目
序号
项目名称
项目来源
起止时间
项目单位
项目
负责人
经费(万元)
本人任务
及排名
1
界面对高温辐照下低活化马氏体钢强度的影响研究
国家基金委
2018-2021
国家自然科学
基金委
张弛
60万元
负责人,第一
2
国防基础科研核科学挑战专题:材料与化学前沿科学研究领域(第二批)
国防科工局
2017-2020
中国工程物理
研究院
汪小琳
150万元
骨干
3
先进超超临界锅炉耐热材料基础研究
重点研发计划
2017-2021
钢铁研究总院
刘正东
272万元
(申请人承担经费68万)
负责人,第二
4
基于量子力学等的环境适应性高强钢的合金设计(1)
企事业单位委托
2016-2020
钢铁研究总院
张弛
25万元
负责人,第一
5
材料基因组模拟
技术咨询
企事业单位委托
2016-2018
钢铁研究总院
张弛
10万元
负责人,第一
6
基于液态金属脆化的材料毁伤研究
清华自主科研
项目
2015-2016
清华大学
张弛
50万
负责人,第一
7
中子辐照对低活化钢的微结构及性能影响的模拟研究
ITER计划专项
2015-2019
中华人民共和国科学科技部
赵纪军
364万
(申请人承担经费162万)
共同承担
第二
8
高速重载条件下轮轨材料表层组织及性能演化规律研究
国家973项目
2015-2019
中华人民共和国科学科技部
赵秀娟
310万
(申请人承担经费100万)
共同承担
第二
9
高强钢中氢分析的合作研究
清华大学国际科技合作项目
2015-2016
Kobe Steel, Ltd.(日本神户制钢)
张弛
15万元
负责人,第一
B另按院系改革方案需提供的项目
序号
项目名称
项目来源
起止时间
项目单位
项目
负责人
经费(万元)
本人任务
及排名
1
ITER计划人才专项:核聚变堆关键材料的辐照损伤机理的基础研究
ITER计划专项人才课题
2011-2014
中华人民共和国科学科技部
张弛
285万元
负责人,第一
2
高温强磁场服役下低活马氏体钢中析出相变形为研究
国家自然
科学基金
2011-2013
国家自然基金委
张弛
38万元
负责人,第一
3
高温强磁场服役条件对低活性铁素体/马氏体钢CLF-1微观组织及性能影响的研究
企事业单位
委托
2010-2012
核工业西南物理
研究院
张弛
53万元
负责人,第一
4
薄饼奥氏体-贝氏体/马氏体相变产物的微观结构表征与强韧化机理研究
北京钢铁
研究总院
2010-2014
北京钢铁研究院
张弛
40万元
负责人,第一
5
高强钢中氢分析的合作研究
国际合作
项目
2008-2013
Kobe Steel, Ltd.(神户制钢)
张弛
800万日元
负责人,第一
近期论文(及专利)[1]C.C. Wang, C. Zhang, Z.G. Yang, Effects of Ni on austenite stability and fracture toughness in high Co-Ni secondary hardening steel, Journal of Iron and Steel Research, International 24.2 (2017): 177-183.[2]C.C. Wang, C. Zhang, J.J. Zhang, Z.G. Yang, W.B. Liu, Microstructure evolution and yield strength of CLAM steel in low irradiation condition, Materials Science and Engineering: A 682 (2017): 563-568.[3]T.L. Achmad, W. Fu, H. Chen, C. Zhang, Z.G. Yang, Effects of alloying elements concentrations and temperatures on the stacking fault energies of Co-based alloys by computational thermodynamic approach and first-principles calculations, Journal of Alloys and Compounds, 694 (2017) 1265-1279.[4]Q.-h. LI, C. ZHANG, C. Hu, C. Hao, Z.G. YANG, Microstructural Evolution of a Hypoeutectoid Pearlite Steel under Rolling-sliding Contact Loading, Journal of Iron and Steel Research, International, 23 (2016) 1054-1060.[5]K. Tong, F. Ye, H. Che, M.K. Lei, S. Miao, C. Zhang, High-density stacking faults in a supersaturated nitrided layer on austenitic stainless steel, Journal of Applied Crystallography, 49 (2016) 1967-1971.[6]K. Tong, F. Ye, M. Gao, M.K. Lei, C. Zhang, Interatomic potential for Fe–Cr–Ni–N system based on the second nearest-neighbor modified embedded-atom method, Molecular Simulation, 42 (2016) 1256-1262.[7]C. Wang, C. Zhang, Z. Yang, J. Zhao, Multiscale Simulation of Yield Strength in Reduced-Activation Ferritic/Martensitic Steel, Nuclear Engineering and Technology, (2016).[8]C. Wang, C. Zhang, J. Zhao, Z. Yang, W. Liu, Microstructure Evolution and Yield Strength of CLAM Steel in Low Irradiation Condition, Materials Science and Engineering: A, 682 (2017) 563-568.[9]Z. Yang, W. Xu, Z. Yang, C. Zhang, H. Chen, S. van der Zwaag, Predicting the transition between upper and lower bainite via a Gibbs energy balance approach, Journal of Materials Science & Technology, (2016).[10]C. Zhang, H. Chen, K. Zhu, C. Zhang, Z. Yang, Effect of Mo Addition on the Transformation Stasis Phenomenon During the Isothermal Formation of Bainitic Ferrite, Metallurgical and Materials Transactions A, 47 (2016) 5670-5674.[11]T.L. Achmad, W. Fu, H. Chen, C. Zhang, Z. Yang, First-principles calculations of generalized-stacking-fault-energy of Co-based alloys, Computational Materials Science, 121(2016) 86-96.[12]W.B. Liu, Y.Z. Ji, P.K. Tan, C. Zhang, C.H. He, Z.G. Yang, Microstructure evolution during helium irradiation and post-irradiation annealing in a nanostructured reduced activation steel, Journal of Nuclear Materials, 479(2016) 323-330.[13]W.B. Liu, N. Wang, Y.Z. Ji, P.C. Song, C. Zhang, Z.G. Yang, L.Q. Chen, Effects of surface energy anisotropy on void evolution during irradiation: A phase-field model, Journal of Nuclear Materials, 479(2016) 316-322.[14]Z.N. Yang, M. Enomoto, C. Zhang, Z.G. Yang, Transition between alloy–element partitioned and non-partitioned growth of austenite from a ferrite and cementite mixture in a high-carbon low-alloy steel, Philosophical Magazine Letters, 96(2016) 256-264.[15]C. Wang, C. Zhang, Z. Yang, J. Su, Y. Weng, Microstructure analysis and yield strength simulation in high Co–Ni secondary hardening steel, Materials Science and Engineering: A, 669(2016) 312-317.[16]C. Zhang, Z. Yang, M. Enomoto, H. Chen, Z. Yang, C. Zhang, Prediction of Ar 3 during Very Slow Cooling in Low Alloy Steels, Isij International, (2016).[17]Z.N. Yang, W. Xu, Z.G. Yang, C. Zhang, S. van der Zwaag, A 2D analysis of the competition between the equiaxed ferritic and the bainitic morphology based on a Gibbs Energy Balance approach, Acta Materialia, 105(2016) 317-327.[18]Z.N. Yang, Y. Xia, M. Enomoto, C. Zhang, Z.G. Yang, Effect of Alloying Element Partition in Pearlite on the Growth of Austenite in High-Carbon Low Alloy Steel, Metallurgical and Materials Transactions A, 47(2016) 1019-1027.[19]H. Chen, C. Zhang, W.B. Liu, Q.H. Li, H. Chen, Z.G. Yang, Y.Q. Weng, Microstructure evolution of a hypereutectoid pearlite steel under rolling-sliding contact loading, Materials Science and Engineering a-Structural Materials Properties Microstructure and Processing, 655(2016) 50-59.[20]H. Chen, Z.G. Yang, C. Zhang, K.Y. Zhu, S. van der Zwaag, On the transition between grain boundary ferrite and bainitic ferrite in Fe–C–Mo and Fe–C–Mn alloys: The bay formation explained, Acta Materialia, 104(2016) 62-71.[21]C. Zhao, C. Zhang, W.Q. Cao, C.Y. Wang, Z.G. Yang, Y.Q. Weng, Variation of microstructure and mechanical properties of medium Mn steels with multiphase microstructure, Materials Science and Technology, (2016) 1-8.[22]C. Zhao, C. Zhang, W.Q. Cao, Z.G. Yang, Variation in retained austenite content and mechanical properties of 0.2 C–7Mn steel after intercritical annealing, International Journal of Minerals, Metallurgy, and Materials, 23(2016) 161-167.[23]W.B. Liu, Y.Z. Ji, P.K. Tan, H. Zang, C.H. He, D. Yun, C. Zhang, Z.G. Yang, Irradiation Induced Microstructure Evolution in Nanostructured Materials: A Review, Materials, 9(2016) 105.[24]P.C. Song, W.B. Liu, C. Zhang, L. Liu, Z.G. Yang, Reversed Austenite Growth Behavior of a 13% Cr-5% Ni Stainless Steel during Intercritical Annealing, Isij International, 56(2016) 148-153.[25]P.C. Song, Y.Z. Ji, L. Chen, W.B. Liu, C. Zhang, L.Q. Chen, Z.G. Yang, Phase-field simulation of austenite growth behavior: Insights into the austenite memory phenomenon, Computational Materials Science, 117(2016) 139-150.
授权发明专利[1]张弛,王泽胤,陈升伟,夏志新,杨志刚,陈浩,一种晶界析出强化的奥氏体耐热钢及其制备方法,授权日期:2016.6.29,中国,专利号ZL201410158289.X[2]张弛,柳文波,夏志新,杨志刚,低活化钢及其制备方法,授权日期:2015.8.7,中国,专利号:2013103034876[3]王茹鸣,张弛,杨志刚,张玉朵,殷鸽,用于钢铁磷化的组合物及其用途,授权日期:2014.04.09,中国,专利号:2012100961122[4]杨志刚,张玉朵,兰昊,张弛, 热障涂层粘结层材料,授权日期:2013.01.1,中国,专利号:200910241297X[5]杨志刚,张弛,陶鹏,一种改善低合金高强钢组织和性能的方法,授权日期:2009.05.27,中国,专利号:2007101779681