肖柱 教授 博士 湖南省 研究领域: 新材料 研究方向: 高性能铜合金及有色金属新材料设计、制备加工及应用 所在单位: 中南大学

基本信息

所在单位:
中南大学
机构细分:
材料科学与工程学院
单位类型:
高等院校
职务:
教授
职称:
教授
最高学历:
博士
教育经历:
[1] 2010.3-2013.12
利物浦大学 | 材料与结构 | 哲学博士学位 | 博士研究生
[2] 2008.9-2010.2
中南大学(2010年3月公派留学) | 材料科学与工程 | 博士研究生
[3] 2005.9-2007.12
中南大学 | 材料科学与工程 | 工学硕士学位 | 硕士研究生
[4] 2001.9-2005.6
中南大学 | 材料科学与工程 | 学士学位 | 本科
工作经历:
[1] 2020.9-至今
中南大学 | 材料科学与工程学院 | 教授
[2] 2017.9-2020.8
中南大学 | 材料科学与工程学院 | 副教授
[3] 2015.3-2017.8
中南大学 | 材料科学与工程学院 | 讲师
专家介绍:
肖柱,中南大学材料科学与工程学院教授,博士生导师。利物浦大学材料与结构专业博士学位,湖南省杰出青年科学基金获得者。中国材料研究学会青年工作委员会理事会理事,中国有色金属学会铜合金加工学术委员会委员,中国有色金属产业技术创新战略联盟专家委员会委员,中国有色金属学会有色金属智库认证专家,《 Trans Nonferr Met Soc China》、《Inter JMin MetMater》等期刊青年编委。

主要从事高性能铜及铜合金、铜基复合材料、铜基纳米/功能材料等基础理论和应用研究,中国有色金属创新争先奖先进集体“高性能铜合金材料研发团队”核心成员,先后主持国家重点工程配套、国家自然科学基金、省市级技术攻关等各类项目20余项,相关论文发表在CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL(IF:13.3)、JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE TECHNOLOGY(IF:11.2)、CARBON (IF:10.5)、ACTA MATERIALIA(IF:8.3)、CORROSION SCIENCE(IF:7.4)、JOURNAL OF MATERIALS RESEARCH AND TECHNOLOGY(IF:6.2)、MATERIALS SCIENCE & ENGINEERING A(IF:6.1)等知名期刊上,获国家授权发明专利20余项,转化8项。

研发的高性能铜合金和难熔金属特种加工材应用于"神舟"、"北斗"、"高速轨道交通"等国家重点工程,部分技术应用于国内铜加工大型企业,满足高铁、5G和国防等领域相关产品需求,获省部级科技进步一等奖2项,二等奖1项,三等奖1项。
专家荣誉:
[1]2020054,高速轨道交通电动机转子用特种铜合金零组件制备及产业化,中国有色金属工业科学技术一等奖,2020年。
[2]2018032,高气密性耐热(弥散)无氧铜及其产业化制备技术,中国有色金属工业科学技术一等奖,2018年。

科研能力

研究领域:
新材料
研究方向:
高性能铜合金及有色金属新材料设计、制备加工及应用
论文著作:
[1]Photothermal and ROS-mediated cellular apoptosis using copper-driven Prussian blue analog nanoparticles with bimetallic reaction centres. Chemical Engineering Journal 2024;498:155432.
[2]Integrated H2O2 self-supplying PLGA@CQDs-CuPox nanoparticles enabling accumulation of copper during the Fenton reaction. JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY C 2024;12:10135-44.
[3]Structural and magnetic properties of micropolycrystalline cobalt thin films fabricated by direct current magnetron sputtering. INTERNATIONAL JOURNAL OF MINERALS METALLURGY AND MATERIALS 2024;31:384-94.
[4]Effect of cryogenic rolling and intermediate aging on mechanical reinforcement of the Cu-Fe-Nb composites. Materials Characterization 2024;207:113469.
[5]Effects of Fe content on properties and microstructure of Cu–Ti alloys during aging. Journal of Materials Research and Technology 2023;27:5518-32.
[6]Precipitation behavior and mechanical properties of a novel Cu-2Fe-0.5Ti alloy produced by thermos-mechanical treatment. MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A 2023;882.
[7]Photothermal and Catalytic Performance of Multifunctional Cu-Fe Bimetallic Prussian Blue Nanocubes with the Assistance of Near-Infrared Radiation. NANOMATERIALS 2023;13.
[8]Effect of Cr addition on corrosion behavior of cupronickel alloy in 3.5 wt% NaCl solution. Journal of Materials Research and Technology 2023;22:2222-38.
[9]Microstructure and properties of Cu–Cr–Mg and Cu–Cr–Mg–Si alloys treated by multi-stage thermo-mechanical treatment. Materials Science and Engineering: A 2023;887:145746.
[10]Microstructure and mechanical properties of multi-scale α-Fe reinforced Cu-Fe composite produced by vacuum suction casting. MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A 2023;864.
[11]Effect of Nb content on mechanical reinforcement of the Cu-10Fe composites. JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS 2023;966.
[12]Microstructure and properties of Cu-TiNi composites prepared by vacuum hot pressing. JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS 2022;897:162729.
[13]Effect of equal channel angular pressing on microstructure evolution and properties variations of a CuCrZrY alloy. Journal of Alloys and Compounds 2022;894:162284.
[14]Microstructure and properties evolution of Cu-Ti-Cr-Mg alloy during equal channel angular pressing at room temperature and cryogenic temperature. JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS 2022;927:166940.
[15]Effects of trace calcium and strontium on microstructure and properties of Cu-Cr alloys. Journal of Materials Science & Technology 2022;112:11-23.
[16]Effect of trace silicon addition on microstructure and properties of a Cu–0.26Cr–0.14Mg alloy. Materials Science and Engineering: A 2022;833:142511.
[17]Effect of creep annealing on the dimensional stability of dispersion strengthened copper alloy. Journal of Alloys and Compounds 2021;887:161321.
[18]Effect of accumulative roll-bonding process on phase transformation and magnetic properties of polycrystalline cobalt. Materials Characterization 2020;163:110290.
[19]Microstructure evolution and hot deformation behavior of Cu?3Ti?0.1Zr alloy with ultra-high strength. Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2020;30:2737-48.
[20]Hot deformation behavior of a CuAlMn shape memory alloy. Journal of Alloys and Compounds 2020;845:156161.
发明专利:
[1]一种铜银复合材料导线及其制备方法, ZL 202010675602.2
[2]一种高纯度高强高导铜基靶材及其制备方法, ZL 202010674702.3
[3]一种环保高导弹性耐蚀铜合金及其板带材的生产方法,ZL 201910662317.4
[4]一种高强高导耐热的铜铬系合金材料及其制备工艺, ZL 201910754246.0
[5]一种组织可控的超高纯钴板的制备方法及其应用, ZL 201911149311.3
[6]一种钴钽锆合金靶材的制备方法及其应用, ZL 201911149326.X
[7]一种铜碳复合材料短流程制备方法, ZL 201810747356.X
[8]一种铜碳复合材料原位反应制备方法, ZL 201810747352.1
[9]一种组织及织构可控的超高纯钽及其制备方法和应用, ZL 201811063435.5
[10]一种具有电磁波屏蔽性能的高强高导耐热CuFeYMg合金材料及其制备方法, ZL、 201811144609.0
[11]一种高强高导耐热弥散强化铜合金及其制备方法, ZL 201811126085.2
[12]一种高强高导耐热铜合金的生产方法, ZL 201810501183.3
[13]一种钽钨合金箔材及其制备方法, ZL 201810345132.6
[14]一种超高强高导电性铜合金及其制备方法, ZL 201810137981.2
[15]一种超高强、低反偏析CuNiSn系弹性铜合金及其制备方法, ZL 201711352554.8
[16]超高强CuNiSn系弹性铜合金的多级组合形变热处理方法, ZL 201711352543.X
[17]CuNiSn系合金及带坯组合外场水平连铸制备方法及装置, ZL 201711349301.5
[18]一种高强高导耐热的铜合金材料及其制备方法,ZL 201710693335.X
[19]一种铜碳复合材料及其制备方法,ZL 201610894175.0
[20]一种MoHfTiBC系钼合金,ZL 201710252711.1
科研项目:
[1]国家自然科学基金项目,51974375,Mg、Si协调作用对高强高导Cu-Cr合金相变行为的影响及提高抗软化性能机理,2020/01-2023/12,主持
[2]国家自然科学基金青年项目,51601227,基于宽滞后铜基记忆合金多结构模式的腐蚀机理及高耐蚀性设计研究,2017/01-2019/12,主持。

项目合作

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