北京科技大学材料科学与工程学院
材料科学基础2版余永宁 (5)
区域内的相数之间有如下关系:
R R D D
式中,R’是邻接两个相区的边界维数;R是相图的维数;D、D+ 分别是从一个相区越过边界进入邻接另一相区后消失和出现的 相数。
相图的局限性: 相图是描述体系平衡状态的 ,不能说明达到平衡过程的动力学, 不能知道转变后的组织,也不能判断体系中可能出现的亚稳相 。 由于固态材料往往难达到整体稳定的平衡 ,实际测得的相图多数 都或多或少地偏离真正平衡,甚至有些相实际上是亚稳相。
因为①大多数聚合物熔化过程永远达不到平衡,只有稀溶液中 的聚合物才有可能达到平衡;②聚合物中含有很多大分子,每一 个分子的相对分子质量都不同,每个分子的行为也不同,熔融的 聚合物系统比较复杂;③实验观察和计算表明,除非聚合物的化 学结构非常相似,否则它们通常是不相容的(即它们不会溶合)。 所以,聚合物相图的实际意义不大,在本章不讨论聚合物相图。
● 2相平衡:F=1。两相平衡点的集合构成一对共轭曲线,若要维 持两相平衡,当温度改变时,两个平衡相的成分随之而变。
● 单相平衡: F=2,即相的温度和成分可以独立改变而不改变平 衡状态,即单相平衡点的集合构成任意形状的区域。
5.3.1 单相平衡和两相平衡
单相平衡在恒压的T-x(或w)相图上相区表现为一平面区域。 两相平衡时,每一个参与两相平衡的相成分是温度的函数,两 个平衡相的这一函数关系在相图上表现为一对共轭的温度-成分 线,这种平衡又称两变量平衡。这对共轭线所包围的区域称为 两相区。恒温连接线与共轭线两个交点的成分是两个相的平衡 成分,它不因体系成分改变而改变。 注意区分两相区及两相平衡的区别。
F 2 1 3
一般选取的2个强度变量是T、x(或w),x和w分别是摩尔分数和 质量分数。A-B二元系任一成分的2个组元摩尔分数之和为1,即 xA+xB=1;2个组元的质量分数w之和亦为1,即wA+wB=1。
材料科学基础2版余永宁 (8)
一定的参考坐标架而言的。第i组元在该处相对于所选参考坐标架 的流量Ji为:
Ji Civi
vi , Ci(质量浓度 i,kgL3)分别是第i组元的移动速度和体积浓度。
两种参考系:
实验参考系:参考系是相对于观察者不动的。一般把坐标架固 定在所研究试样的端部,我们忽略试样尺寸的变化,这种参考 坐标架也可以固定在离试样端部任一固定的距离处。相对这种 参考系的扩散流量记为J0。 点阵参考系:参考系是把坐标固定在晶体点阵的原子面上。相 对于这种参考系的扩散流量记为J。可以在晶体内插入惰性标志 物来获得这种参考系。
若在某处点阵参考系相对于实验参考系的运动速度为v,则在该 处第i组元(“组元”应包括空位)相对于两种参考坐标架的流量 之间的关系为:
J
0 i
Ji
Ci v
Ci (vi
v)
系统中含有n个组元,则系统的体积浓度C应为:
n
C Ci i1
因为空位浓度非常低,在计算其它组元浓度时可以忽略它,故上 式的i也不包括空位。相对于点阵坐标架,由于点阵固定,所以通 过点阵坐标架的流量总和为零,即
Ji DikCk
k 1
Dik是比例系数,称扩散系数,它的单位是cm2/s 。
i j k x y z
对于实验坐标架,因J
0 i
Ji
Ci v
Ci (vi
v)
n1
J
0 i
DikCk Civ
k1
,得
可以看到,一个组元的扩散流量不单受自身的浓度梯度控制,
也受其它组元的浓度梯度的控制。i=k时,Dik即组元扩散流量和 自身浓度梯度的比例系数,当ik时,Dik即扩散流量和其它组元 浓度梯度的比例系数。
铝及铝合金钎焊用硬钎料的研究现状与展望
铝及铝合金钎焊用硬钎料的研究现状与展望牛志伟;黄继华;许方钊;刘凯凯;陈树海;赵兴科【摘要】铝及铝合金以其优良的特性,在当代工业材料中占有越来越重要的地位.钎焊作为一种可靠连接铝及铝合金结构件的连接方法而被广泛应用.铝及铝合金钎焊用硬钎料的开发一直是国内外学者争相研究的热点,然而,钎料合金熔化温度高、加工成形性差、钎焊接头强度低等因素严重制约着钎料合金的开发应用,实现商业化的钎料甚少.添加合金元素能够降低钎料熔化温度,改善钎料显微组织和性能,这对铝钎焊用硬钎料的发展是一个行之有效的方法.结合国内外对铝及铝合金钎焊用硬钎料的最新研究成果,全面阐述合金元素的添加对钎料熔化温度、加工成形性及钎焊接头组织性能的影响,指明铝及其合金钎焊用硬钎料目前研究中存在的问题及今后的研究方向.【期刊名称】《中国有色金属学报》【年(卷),期】2016(026)001【总页数】11页(P77-87)【关键词】铝合金;硬钎料;加工成形;钎焊接头【作者】牛志伟;黄继华;许方钊;刘凯凯;陈树海;赵兴科【作者单位】北京科技大学材料科学与工程学院,北京100083;北京科技大学材料科学与工程学院,北京100083;北京科技大学材料科学与工程学院,北京100083;北京科技大学材料科学与工程学院,北京100083;北京科技大学材料科学与工程学院,北京100083;北京科技大学材料科学与工程学院,北京100083【正文语种】中文【中图分类】TG425+.2铝及铝合金具有密度小、强度高和耐腐蚀等优点,因而广泛应用于汽车、高速铁路车辆、航空航天和军事工业[1-4]。
不同牌号的铝合金及其过烧温度如图1所示。
对于铝合金的焊接,传统的方法主要以熔化焊接为主,设备复杂,且对焊工的技术要求比较严格[5-7]。
钎焊作为铝合金连接的重要方法,具有钎焊件变形小、尺寸精度高等优点,近年来,在国内外得到广泛的应用[8-10]。
铝及铝合金的软钎焊是不常应用的方法,由于铝及铝合金软钎料主要采用以低熔点金属如锡、锌等为基,使得软钎料的成分、组织及电极电位与铝及铝合金母材相差很大,钎焊接头易引起严重的电化学腐蚀[11-12]。
激光刻痕对取向硅钢铁损和磁畴的影响规律研究
激光刻痕对取向硅钢铁损和磁畴的影响规律研究杨富尧;古凌云;马光;陈新;任宇;薛志勇【摘要】激光刻痕是一种降低取向硅钢片铁损的有效方法.选取激光功率、扫描速度、激光频率、刻痕间距作为工艺变量,对取向硅钢片进行刻痕实验,并利用磁性能测试系统和磁畴观测仪研究了不同工艺参数对激光刻痕后取向硅钢铁损和磁畴的改善效果.结果表明,取向硅钢片的平均铁损降低率随激光功率和刻痕间距增大而先增大后减小,随激光频率和扫描速度增大而减小.经不同工艺参数刻痕后,硅钢片的磁畴宽度均有所减小,且磁畴宽度的变化规律与铁损降低率的变化规律相吻合.优化了取向硅钢片的激光刻痕工艺参数,利用此工艺刻痕后,取向硅钢片的平均铁损降低率达8%.【期刊名称】《功能材料》【年(卷),期】2016(047)002【总页数】7页(P2160-2165,2170)【关键词】取向硅钢;激光刻痕;铁损;细化磁畴【作者】杨富尧;古凌云;马光;陈新;任宇;薛志勇【作者单位】北京科技大学材料科学与工程学院,北京100083;国网智能电网研究院电工新材料研究所,北京100052;华北电力大学能源动力与机械工程学院,北京102206;国网智能电网研究院电工新材料研究所,北京100052;国网智能电网研究院电工新材料研究所,北京100052;华北电力大学能源动力与机械工程学院,北京102206;华北电力大学能源动力与机械工程学院,北京102206【正文语种】中文【中图分类】TB275取向硅钢是电力行业不可或缺的重要软磁合金,亦是产量最大的金属功能材料。
取向硅钢主要作为制造各种变压器、发电机等的铁芯材料,将其低铁损化对节约能耗极其重要[1-3]。
硅钢铁损主要由磁滞损耗、涡流损耗、反常损耗3部分组成[1]。
随着冶金工艺和设备的日益完善,利用冶金方法降低硅钢铁损值的效果越发不明显。
以细化磁畴为目的的表面处理技术是降低硅钢铁损的另一有效方法,在硅钢表面进行机械刻痕或激光刻痕,可使硅钢片中产生内应力或热效应,从而改善其内部磁畴结构,达到细化磁畴并降低硅钢铁损的目的[4-7]。
正火温度对T91成品管组织与性能的影响
时后空冷 最后取出试样分别对试样进行拉伸与硬度实验并观察对应正火温度下的显微组织 T91 钢的显微组织切样 镶样 磨光 抛光 侵蚀制备 最后在 NEOPHOT(R)21 光学显微镜上观察照相
BAO Shanqin NI Minggui Zhao Yuejian
(Sichuan Changcheng & Concord Stainless Tube Co., Ltd 621701) abstract Firstly continuous cooling transformation CCT curve of T91 steel is determined. The temperature lines of Ac3, Ac1, Ms and Mf are concluded for T91 steel, which are 905 , 840 , 420 and 240 in turn. When cooling rate is lower than 0.1 /s, the precipitated microstructure after cooling are ferrite and perlite. Otherwise the microstructure is martensite. At last Effect of normalizing temperature on microstructure and property of T91 tube is studied on focus. The best normalizing temperature of T91 tube is about 1040 .
铁铬铝合金细丝生锈问题浅析
铁铬铝电热合金丝表面生锈原因分析陶科1,2)1) 北京科技大学材料科学与工程学院, 北京100083 2) 北京首钢吉泰安新材料有限公司, 北京102206*作者电子邮箱:taoketaoke10@摘要在用铁铬铝电热合金光亮退火状态的细丝制做电热管时,经常发现电热丝表面局部锈蚀的情况,为搞清楚造成局部锈蚀的真正原因,本文对锈蚀的电热丝样品做扫描电镜分析。
分析结果表明,电热丝表面局部不光滑,存在形状和分布均不规则的凹坑缺陷是造成局部严重生锈的主要原因。
关键词铁铬铝合金丝; 生锈; 表面凹坑; 电化学腐蚀;The cause of rustiness on the surface of FeCrAl resistance wireTAO Ke1,2)1)School of University of Science and Technology Beijing, Beijing 100083, China2)Shou Gang Gitane New material Co. Ltd., Beijing 102206, China*Corresponding author, E-mail:taoketaoke10@ABSTRACT Some rustiness often be found on the surface of bright annealing FeCrAl wire on the progress of heater-manufacturing. In order to find what happened on the surface, we tested the rustiness on the surface with scanning electron microscope. The testing results indicate that there are some irregular pits on the rusted surface of the electrothermal wire, which may cause the rustiness.KEY WORDS FeCrAl resistance wire; rustiness ; irregular pits;铁铬铝电热合金在我国发展已经有半个多世纪的历史,作为一种经济高效的电热转换材料,目前已被广泛用于制作工业加热炉,民用电炉及各种家用小电器。
北京科技大学材料科学与工程学院主楼金物楼无课表
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北科大考博辅导班:2019北京科技大学(工程技术研究院)材料科学与工程考博难度解析及经验分享
北科大考博辅导班:2019北京科技大学材料科学与工程考博难度解析及经验分享根据教育部学位与研究生教育发展中心最新公布的第四轮学科评估结果可知,在科教评价网版2017-2018材料科学与工程专业大学排名中,材料科学与工程专业排名第一的是清华大学,排名第二的是北京航空航天大学,排名第三的是武汉理工大学。
作为北京科技大学实施国家“211工程”和“985工程”的重点学科,工程技术研究院的材料科学与工程一级学科在历次全国学科评估中均名列第四。
下面是启道考博辅导班整理的关于北京科技大学材料科学与工程考博相关内容。
一、专业介绍材料科学与工程,在国务院学位委员会学科评议组制定和颁布的《授予博士、硕士学位和培养研究生的学科、专业目录》中,材料科学与工程属于工学学科门类之中的其中一个一级学科,下设3个二级学科,分别是:材料物理与化学、材料学、材料加工工程。
材料科学与工程专业是研究材料成分、结构、加工工艺与其性能和应用的学科。
在现代科学技术中,材料科学是国民经济发展的三大支柱之一。
主要专业方向有金属材料、无机非金属材料、高分子材料、耐磨材料、表面强化、材料加工工程等等。
北京科技大学工程技术研究院的材料科学与工程在博士招生方面,划分为18个研究方向080500 ★材料科学与工程研究方向:01 高性能不锈钢、硅钢组织性能控制理论与技术02 高性能金属材料强韧化机理研究与控制技术03 金属材料深加工工艺过程中的技术开发与组织调控技术04 基于材料计算与模拟的产品开发和组织性能预测05 高强汽车用钢的工艺技术开发及其微观机理研究06 高强金属板材的成形性、焊接性、延迟开裂等应用技术与缺陷研究07 有色金属材料加工及组织性能控制08 金属材料力学行为及性能表征09 金属塑性加工成形理论及数值模拟10 金属材料强韧塑化理论与方法11 材料加工新工艺、新技术与新装备12 材料加工过程的计算机模拟、仿真与控制理论13 先进金属材料设计理论及组织性能调控14 钢材及有色金属加工及组织性能控制15 金属基复合材料设计及制备方法16 材料高精度加工方法与控制理论17 组合结构材料的制备与高效加工18 材料表面质量形成与控制考试科目:①1001 外语水平考核②2001 专业水平考核③3001 综合素质考核二、考试内容北京科技大学材料科学与工程专业博士研究生招生考试的考核阶段,其中,综合考核内容为:按“硕博连读”和“申请考核制”方式报考的考生均需参加由工研院组织的考核。
北京科技大学材料科学与工程学院-北京科技大学材料科学与
北京科技大学材料科学与工程学科2018暑期优秀大学生夏令营活动介绍北京科技大学材料科学与工程学科是首批国家一级重点学科和国家一级学科博士点,具有硕士学位和博士学位授予权,并设有博士后科研流动站。
在2017年教育部的“双一流”大学和学科评选中,我校材料科学与工程学科顺利进入首批一流学科建设名单。
我校材料科学与工程学科汇聚了大批学界领军人才,在国内外享有盛誉;拥有一流的材料研究与技术开发的平台和条件,科技成就卓著;遵循国际化的人才培养模式,每年与国外大学和科研机构的学术交流达百余人次。
六十多年来,我们为国家培养了2万余名优秀人才,大多成长为各领域的杰出人才、栋梁和骨干,就业率一直稳居学校前列。
为了让优秀本科生了解我校材料科学与工程学科,体验未来学术生涯的无穷魅力,感受投身科研的无限乐趣,进而立志走入神圣的学术殿堂,定于2018年7月16日-7月19日由北京科技大学材料科学与工程学院(学院代码:030)、新金属材料国家重点实验室(学院代码:130)、新材料技术研究院(学院代码:180)联合举办“北京科技大学材料科学与工程学科2018暑期优秀大学生夏令营”活动。
活动包括项目介绍、名师讲座、专题研讨会、联谊交流等。
夏令营内将组织“优秀营员”评选活动。
优秀营员将有机会优先获得以上三家培养单位的推荐免试机会。
本次夏令营活动拟招收外校营员120人,本校营员人数不限。
申请工作自即日开始。
本次申请及夏令营活动全程均不收费,并为京外营员免费提供往返路费、伙食补贴和住宿。
(一)申请条件:1) 教育部公布的一流大学建设高校、研究生院高校、一流学科建设高校或具有推荐免试攻读研究生资格院校的并有意来北京科技大学学习深造的2019届应届本科毕业生。
2)学习成绩优秀,一流大学建设高校、研究生院高校、一流学科建设高校学生;或所在专业为国家重点学科院校的学生学习成绩排名在班级或专业前30%;一般院校专业排名前5%。
3)对所报专业的学术研究有浓厚的兴趣,愿意从事学术研究工作。
材料专业的国内大学排名情况
材料专业的国内大学排名情况金属材料工程专业大学排名学校名称1大连理工大学2湖南大学3中南大学4电子科技大学5吉林大学6中国农业大学7中国石油大学(北京)8哈尔滨工业大学(威海)9哈尔滨工业大学(威海)10西南交通大学11上海大学12河海大学13合肥工业大学14长安大学15云南大学16武汉科技大学17燕山大学18南京工业大学19太原理工大学20太原理工大学21武汉科技大学22长沙理工大学23江苏大学24贵州大学25湘潭大学26陕西科技大学27长春理工大学28长江大学29中国计量学院30西南交通大学31江西理工大学32江苏科技大学33南昌航空大学34天津工业大学35沈阳航空航天大学36湖南工业大学37长春工业大学38内蒙古科技大学39苏州科技学院40西北民族大学41内蒙古工业大学42厦门理工学院43沈阳化工大学44三峡大学45齐齐哈尔大学46沈阳理工大学47兰州理工大学48沈阳理工大学49湖南工业大学50长江大学51中北大学52桂林理工大学53河南科技大学54湖南工学院55齐鲁工业大学56内蒙古科技大学57景德镇陶瓷学院58河北工程大学59重庆科技学院60内蒙古工业大学61辽宁科技大学62河北工程大学63大连工业大学64江西科技师范大学65北华航天工业学院66河北联合大学67湖北理工学院68吉林建筑大学69沈阳化工大学70洛阳理工学院71湖南科技大学72黑龙江科技大学73安徽科技学院74重庆文理学院75太原工业学院76西安工业大学北方信息工...77石家庄铁道大学四方学院78河北科技大学理工学院79安徽建筑大学城市建设学...80青岛滨海学院材料科学与工程专业考研学校排名学校名称1清华大学2北京科技大学3哈尔滨工业大学4西北工业大学5上海交通大学6武汉理工大学7华南理工大学8北京航空航天大学9浙江大学10中南大学11山东大学12华中科技大学13四川大学14天津大学15西安交通大学16北京化工大学17东北大学18东华大学19北京工业大学20北京理工大学21吉林大学22华东理工大学23大连理工大学24燕山大学25复旦大学26同济大学27南京理工大学28南京工业大学29中国科学技术大学30郑州大学31重庆大学32国防科学技术大学33太原理工大学34上海大学35苏州大学36南京航空航天大学37合肥工业大学38武汉科技大学39兰州理工大学40装甲兵工程学院41哈尔滨工程大学42江苏大学43湘潭大学44湖南大学45西南交通大学46昆明理工大学47西安理工大学48中国石油大学49天津理工大学50太原科技大学51中北大学52沈阳工业大学53大连交通大学54哈尔滨理工大学55江苏科技大学56安徽大学57华侨大学58福州大学59济南大学60中国地质大学61湖北大学62陕西科技大学63兰州大学64青岛大学65长春理工大学66中国矿业大学67景德镇陶瓷学院68北京交通大学69沈阳航空航天大学70沈阳理工大学71沈阳化工大学72沈阳建筑大学73佳木斯大学74常州大学75浙江工业大学76浙江理工大学77中国计量学院78武汉工程大学79湖北工业大学80桂林理工大学81重庆交通大学82湖南工业大学83重庆理工大学84华北电力大学85内蒙古科技大学86辽宁科技大学87辽宁工程技术大学88辽宁石油化工大学89大连工业大学90辽宁工业大学91河海大学92海南大学93西南大学94四川师范大学95上海工程技术大学96沈阳大学97北方民族大学98青海大学材料类专业虽然相对冷门但是涉及的就业比较广阔那么些大学的材料专业比较好呢?下面是阳光网小编给大家整理的全国材料专业的大学排名供大家参阅全国共有80所开设了金属材料工程专业的大学参与了排名其中排名第一的是大连理工大学排名第二的是湖南大学排名第三的是中南大学以下是金属材料工程专业大学排名列表:以上金属材料工程专业大学排名是根据金属材料工程专业在热门省市(北京、湖北、广东等)的录取分数线综合排名供大家参考全国共有98所招收材料科学与工程专业研究生的学校参与了排名其中排名第一的是清华大学排名第二的是北京科技大学排名第三的是哈尔滨工业大学以下是材料科学与工程专业考研学校排名具体名单:以上材料科学与工程专业考研学校排名数据来自于教育部供大家参考1、材料类专业概述材料类专业属于工科包括金属材料工程、高分子材料与工程、无机非金属材料工程等专业材料学是研究材料组成、结构、工艺、性质和使用性能之间相互关系的学科为材料设计、制造、工艺优化和合理使用提供科学依据材料专业主要课程有:(1)工科的基础课——高等数学、普通物理、线性代数等;(2)专业基础课——物理化学、分析化学、有机化学等;(3)专业课——材料研究方法、材料科学基础、材料工程基础等材料类专业属于工科相对于理科、文科就业形势要好很多待遇中等稍微偏上一点工科最实用中国大多数地方都欠缺这类的人才这类专业比其它专业动手实践能力要求要高一些材料分类也非常多一般包括高分子材料无机材料复合材料金属材料金属材料和无机非金属材料更多的运用物理知识当然也要用到化学而高分子材料和高分子基的复合材料则完全是关于化学方面的对物理的运用要少的多所以有的学校的材料学院都把高分子材料分出去了比如浙江大学专门成立了高分子系里面包括高分子物理、化学专业和高分子材料科学工程专业而浙大的材料科学与工程学院主要包括无机非金属、金属和半导体当然半导体更多的是关于无机非金属的;而清华大学的高分子材料专业被划分到了化工学院这就更能看出高分子材料与化学的密切相关2、材料类专业的主要学科(1)工科的基础课高等数学、普通物理、线性代数等(2)专业基础课物理化学、分析化学、有机化学等(3)专业课材料研究方法、材料科学基础、材料工程基础等3、材料类专业的就业前景材料类是一个很传统的专业相对于理科文科就业形势要好很多待遇中等稍微偏上一点工科最实用国家政策也比较的照顾发展比较慢就业大体不难但想找到好工作不易想做出些成就就更难了而且不同的方向相差很大高分子、生物材料、医用材料以后几年应该还不错金属和无机非金属范围广也能找到很有前途的工作看过“全国材料专业大学排名”的人还看了:1.全国金属材料工程专业大学排名2.全国材料化学专业大学排名3.全国材料科学与工程专业大学排名4.全国粉体材料科学与工程专业大学排名5.全国功能材料专业大学排名6.全国高分子材料与工程专业大学排名。
材料科学与工程基础实验指导书
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实验一
普通光学金相显微镜的构造及使用
一、实验目的 1.了解普通光学显微镜的构造,各主要部件及元件的效用。 2.掌握正确的使用操作规程及维护方法。 二、金相显微镜的原理及使用 1.原理 正常人眼看物体时, 最适宜的距离大约在 250mm 左右, 在这一距离眼睛可以很好地区 分物体的细微部分而不易疲劳,这个距离称为“明视距离” 。物体上的两点要能被眼睛分辨 清楚,必须使它们的像落在人眼视网膜的两个不同的感光细胞上,从眼睛的光心到物体两 端所引的两条直线的夹角叫视角,人眼可分辨清楚的最小视角为 2′∼4′,在 250mm 处能分 辨的最小距离约 0.15∼0.30mm。为了增大视角,就在物体与眼睛间置一放大镜,其放大倍 数为:
M =
250 f
f 为放大镜的焦距,从上式可见,f 愈小、M 愈大,但实际上不可能用焦距很短的放大镜 来观察。透镜的曲率半径太小,眼睛所观察 的范围就更小,且象差愈显著,所以放大镜 一般在 20 倍以下, 若要再提高放大倍数以观 察更细微的物体,就必须用显微镜。 显微镜通过物镜及目镜两次放大而得到 倍数较高的放大像。图 1-1 是它的放大原理 图。 若将试样置于物镜下方的焦点 F1 外少 许,则物镜将试样上被观察的物体(以箭头 所指 WS 表示)放大,而在物镜的上方得到 一个倒立的实像 W1S1, 在设计显微镜时就已 安排好使这个实像刚好落在目镜的焦点 F2 以 内,因而再经过目镜放大后,人眼在目镜上 观察时, 在 250mm 的明视距离处, 看到一个 经再次放大的虚像 W2S2。 所以观察到的像是 经物镜和目镜两次放大的结果。总的放大倍 数 M 应为物镜放大倍数 M 物与目镜放大倍数 M 目的乘积,即:
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5.调整和维护 1)光源的调整 光源的调整包括径向调整与轴向调整,前者的目的是让发光点调到仪器的光学系统的 光轴上;后者主要是让灯丝通过聚光镜后汇聚在孔径光阑上,以得到“平行光照明” 。光源 精确调整好后应达到视野照明最明亮且均匀,视野内无灯丝像。 2)光阑的调整 在金相显微镜的照明系统中常有两个孔径可变的光阑。孔径光阑装在光源聚光透镜之 后,视域光阑装在孔径光阑之后。 (1)孔径光阑 孔径光阑用以控制射向物镜的入射光束的粗细。孔径光阑若开得太大,则入射光过强, 增加了镜筒内部的反射与炫光,降低影像的衬度。缩小孔径光阑可避免上述弊病,且可消 除由透镜边缘引起的球面像差并提高映像的景深。但若孔径光阑缩得太小,光束只通过物 镜的中心部分,使实际的数值孔径减小,使物镜的分辨能力降低。因此,应按观察的要求 适当调节孔径光阑的大小。一般是调到刚好使光线充满物镜的后透镜为宜,此时物镜的分 辨能力最高。有人认为可以将试样调焦后,去掉目镜,观察镜筒内的光斑,以刚好充满镜 筒底部的四分之三为准。一般却是调节到观察时物像最清晰、不产生浮雕,晶界不变形、 不弯曲,光的强弱使人眼舒适为原则。物镜的数值孔径不同,透镜组尺寸也不同,更换物 镜后必须重新调节孔径光阑。 (2)视场光阑 视场光阑用以改变视场大小、减小镜筒内部的反射与炫光以提高映像的衬度而不影响 物镜的分辨能力。视场光阑的调节方法是在显微镜调焦后,缩小视场光阑,在目镜中观察 其像,然后扩大它,使其边缘正好包围整个视物。有时为了观察某一试样的局部细致组织, 也可将视场光阑缩小到刚好包围此局部组织,以收到更好的效果。 总之,孔径光阑与视场光阑,都是为了提高成像质量而加入到光线系统中去的。通过 调节这些光阑可最大限度地利用物镜的鉴别率并得到良好的衬度。 3)维护要点 金相显微镜是精密光学仪器,使用时必须了解其基本原理及操作规程,要认真维护、 保管,细心谨慎使用。 (1)操作显微镜时双手及样品干净,绝不允许把侵蚀剂未干的试样在显微镜下观察, 以免腐蚀物镜。 (2)操作时应精力集中,小心谨慎。接电源时应通过变压器,装卸或调换镜头时必须 放稳后才可松手,不可粗心大意。 (3)调焦距时,应先转动粗调螺丝,使物镜尽量接近试样(目测) ,然后一边从目镜 中观察,一边调节粗调螺丝使物镜慢慢上升直到逐渐看到组织时,再用微调螺丝调至清晰 为止。 (4)显微镜的光学系统部分严禁用手或手帕等去擦,而必须用专用的驼毛刷或镜头纸 轻轻擦试。 (5)使用过程中,若发生故障,应立即报告老师,不得自行拆动。
北京科技大学材料科学与工程学院2019年博士拟录取名单
考生编号姓名考试方式拟录取类别拟录取培养单位100089192300072檀林浩硕博连读非定向就业材料科学与工程学院100089192300073王洋硕博连读非定向就业材料科学与工程学院100089192300074吴嘉伦硕博连读非定向就业材料科学与工程学院100089192300075王泽民硕博连读非定向就业材料科学与工程学院100089192300076王法硕博连读非定向就业材料科学与工程学院100089192300077唐兆第硕博连读非定向就业材料科学与工程学院100089192300080唐华杰硕博连读非定向就业材料科学与工程学院100089192300082张鑫硕博连读非定向就业材料科学与工程学院100089192300083陈帅硕博连读非定向就业材料科学与工程学院100089192300084彭锐硕博连读非定向就业材料科学与工程学院100089192300085于昊硕博连读非定向就业材料科学与工程学院100089192300086韩志佳硕博连读非定向就业材料科学与工程学院100089192300087薛祥东硕博连读非定向就业材料科学与工程学院100089192300088唐宇成硕博连读非定向就业材料科学与工程学院100089192300089王杰硕博连读非定向就业材料科学与工程学院100089192300090王宇硕博连读非定向就业材料科学与工程学院100089192400190代福龙学士直攻博非定向就业材料科学与工程学院100089192400191陈匡磊学士直攻博非定向就业材料科学与工程学院100089192400192安琳琳学士直攻博非定向就业材料科学与工程学院100089192400193刘俊杰学士直攻博非定向就业材料科学与工程学院100089192400194熊赵赵学士直攻博非定向就业材料科学与工程学院100089192400195陈鹏学士直攻博非定向就业材料科学与工程学院100089199100357喻高扬申请-考核制选拔博士生非定向就业材料科学与工程学院100089199100358邹发兴申请-考核制选拔博士生非定向就业材料科学与工程学院100089199100360吕金娟申请-考核制选拔博士生非定向就业材料科学与工程学院100089199100361杨兴文申请-考核制选拔博士生非定向就业材料科学与工程学院100089199100362张文远申请-考核制选拔博士生非定向就业材料科学与工程学院100089199100365戎马屹飞申请-考核制选拔博士生非定向就业材料科学与工程学院100089199100367邵元锐申请-考核制选拔博士生非定向就业材料科学与工程学院100089199100368白金申请-考核制选拔博士生非定向就业材料科学与工程学院100089199100371杨森申请-考核制选拔博士生非定向就业材料科学与工程学院100089199100372李艳梅申请-考核制选拔博士生非定向就业材料科学与工程学院100089199100373郭建琴申请-考核制选拔博士生非定向就业材料科学与工程学院100089199100374孙畅申请-考核制选拔博士生非定向就业材料科学与工程学院100089199100375陈建霞申请-考核制选拔博士生非定向就业材料科学与工程学院100089199100379贾皓东申请-考核制选拔博士生非定向就业材料科学与工程学院100089199100380刘红亮申请-考核制选拔博士生非定向就业材料科学与工程学院100089199100381蔡昊申请-考核制选拔博士生非定向就业材料科学与工程学院100089199100382董晓烽申请-考核制选拔博士生非定向就业材料科学与工程学院100089199100383董晓旭申请-考核制选拔博士生非定向就业材料科学与工程学院100089199100384李怡静申请-考核制选拔博士生非定向就业材料科学与工程学院100089199100386薛旭东申请-考核制选拔博士生非定向就业材料科学与工程学院100089199100389曹国鑫申请-考核制选拔博士生定向就业材料科学与工程学院100089199100391张玉珏申请-考核制选拔博士生定向就业材料科学与工程学院100089199100392王成龙申请-考核制选拔博士生非定向就业材料科学与工程学院100089199100393罗玮华申请-考核制选拔博士生非定向就业材料科学与工程学院100089199100395周文达申请-考核制选拔博士生非定向就业材料科学与工程学院100089199100396黎旺申请-考核制选拔博士生非定向就业材料科学与工程学院100089199100397李宝珍申请-考核制选拔博士生非定向就业材料科学与工程学院100089199100400潘建洲申请-考核制选拔博士生定向就业材料科学与工程学院100089199100401郝嘉懋申请-考核制选拔博士生非定向就业材料科学与工程学院100089199100402杜泽汀申请-考核制选拔博士生非定向就业材料科学与工程学院100089199100405周游申请-考核制选拔博士生非定向就业材料科学与工程学院100089199100406王锟申请-考核制选拔博士生非定向就业材料科学与工程学院100089199100407廖露海申请-考核制选拔博士生非定向就业材料科学与工程学院100089199100409郭俊真申请-考核制选拔博士生非定向就业材料科学与工程学院100089199100410宁旭申请-考核制选拔博士生非定向就业材料科学与工程学院100089199100412刘云鹏申请-考核制选拔博士生非定向就业材料科学与工程学院100089199100414刘梦申请-考核制选拔博士生非定向就业材料科学与工程学院100089199100415姜鹤申请-考核制选拔博士生非定向就业材料科学与工程学院100089199100416王法国申请-考核制选拔博士生非定向就业材料科学与工程学院100089199100418张灵通申请-考核制选拔博士生定向就业材料科学与工程学院100089199100419孙志鹏申请-考核制选拔博士生非定向就业材料科学与工程学院100089199100420高丽申请-考核制选拔博士生非定向就业材料科学与工程学院100089199100425陈海光申请-考核制选拔博士生非定向就业材料科学与工程学院100089199100426邓释禅申请-考核制选拔博士生非定向就业材料科学与工程学院100089199100428李博申请-考核制选拔博士生非定向就业材料科学与工程学院100089199100429李俊飞申请-考核制选拔博士生非定向就业材料科学与工程学院100089199100433常军申请-考核制选拔博士生非定向就业材料科学与工程学院100089199100434刘欢申请-考核制选拔博士生非定向就业材料科学与工程学院100089199100437欧阳新峰申请-考核制选拔博士生定向就业材料科学与工程学院100089199100438徐敬英申请-考核制选拔博士生非定向就业材料科学与工程学院100089199100439汤薇申请-考核制选拔博士生非定向就业材料科学与工程学院100089199100440段方苗申请-考核制选拔博士生定向就业材料科学与工程学院100089199100442韩亮申请-考核制选拔博士生非定向就业材料科学与工程学院100089199100443吕宗霖申请-考核制选拔博士生非定向就业材料科学与工程学院100089199100446郑清瑶申请-考核制选拔博士生非定向就业材料科学与工程学院100089199100447南波航申请-考核制选拔博士生非定向就业材料科学与工程学院100089199100448蒋凌枫申请-考核制选拔博士生定向就业材料科学与工程学院100089199100450刘欣蕊申请-考核制选拔博士生非定向就业材料科学与工程学院100089199100453王铭申请-考核制选拔博士生非定向就业材料科学与工程学院100089199100460朱梦媛申请-考核制选拔博士生非定向就业材料科学与工程学院100089199100461李彦杰申请-考核制选拔博士生非定向就业材料科学与工程学院100089199100462郑国明申请-考核制选拔博士生非定向就业材料科学与工程学院100089199100464李琪申请-考核制选拔博士生非定向就业材料科学与工程学院100089199100467刘锦涛申请-考核制选拔博士生非定向就业材料科学与工程学院100089199100469杨蒙生申请-考核制选拔博士生定向就业材料科学与工程学院100089199100471张国强申请-考核制选拔博士生定向就业材料科学与工程学院100089199100472王传运申请-考核制选拔博士生定向就业材料科学与工程学院100089199100473胡宇申请-考核制选拔博士生定向就业材料科学与工程学院100089199100475杨梦梦申请-考核制选拔博士生非定向就业材料科学与工程学院100089199100477王海波申请-考核制选拔博士生定向就业材料科学与工程学院100089199100480李亚林申请-考核制选拔博士生非定向就业材料科学与工程学院100089199100483王朋飞申请-考核制选拔博士生非定向就业材料科学与工程学院100089199100484耿亦直申请-考核制选拔博士生非定向就业材料科学与工程学院100089199100485杨洪舟申请-考核制选拔博士生非定向就业材料科学与工程学院100089199100488李娜申请-考核制选拔博士生定向就业材料科学与工程学院拟录取专业拟录取导师备注材料科学与工程高克玮材料科学与工程牛康民材料科学与工程葛昌纯材料科学与工程王国杰材料科学与工程董建新材料科学与工程卢云峰材料科学与工程孙建林材料科学与工程姜勇材料科学与工程黄继华材料科学与工程李立东材料科学与工程王守国材料科学与工程张波萍材料科学与工程王戈材料科学与工程张波萍材料科学与工程李立东材料科学与工程燕青芝材料科学与工程张跃材料科学与工程张跃材料科学与工程张跃材料科学与工程姜勇材料科学与工程张跃材料科学与工程詹倩材料科学与工程赵志毅材料科学与工程郑裕东材料科学与工程郑磊材料科学与工程韩静涛材料科学与工程闫小琴材料科学与工程徐晓光材料科学与工程牛康民材料科学与工程赵海雷材料科学与工程王开坤材料科学与工程田文怀材料科学与工程姜勇材料科学与工程朱思泉材料科学与工程燕青芝材料科学与工程周张健材料科学与工程郑磊材料科学与工程刘泉林材料科学与工程葛昌纯材料科学与工程张迎春材料科学与工程曹晖材料科学与工程王丽萍材料科学与工程董建新材料科学与工程王鲁宁材料科学与工程孙建林材料科学与工程王国杰材料科学与工程沈保根材料科学与工程李静媛材料科学与工程杜振民与机械科学研究总院联合培养材料科学与工程刘雪峰材料科学与工程顾有松材料科学与工程任学平材料科学与工程周成材料科学与工程于浩材料科学与工程李静媛材料科学与工程杨穆材料科学与工程王开坤与北京有色金属研究总院联合培养材料科学与工程牛康民材料科学与工程陈俊红材料科学与工程张跃与钢铁研究总院联合培养材料科学与工程曹文斌材料科学与工程王自东材料科学与工程赵海雷材料科学与工程廖庆亮材料科学与工程杨洲材料科学与工程李长荣材料科学与工程刘雪峰材料科学与工程官月平材料科学与工程刘雪峰材料科学与工程齐俊杰材料科学与工程牛康民材料科学与工程毛卫民B材料科学与工程董文钧材料科学与工程王鲁宁材料科学与工程卢云峰材料科学与工程苗君材料科学与工程李勇材料科学与工程徐桂英材料科学与工程杜振民材料科学与工程连芳材料科学与工程陈冷材料科学与工程王守国材料科学与工程王戈材料科学与工程杨平材料科学与工程廖庆亮材料科学与工程于广华材料科学与工程高克玮材料科学与工程宋仁伯材料科学与工程李红霞材料科学与工程于月光与北京矿冶研究总院联合培养材料科学与工程庞晓露材料科学与工程赵志毅材料科学与工程强文江材料科学与工程常永勤材料科学与工程牛康民材料科学与工程王守国材料科学与工程王鲁宁。
北京科技大学2019年博士研究生拟录取名单公示 材料科学与工程学院
考生编号姓名考试方式拟录取类别拟录取培养单位100089192300072檀林浩硕博连读非定向就业材料科学与工程学院100089192300073王洋硕博连读非定向就业材料科学与工程学院100089192300074吴嘉伦硕博连读非定向就业材料科学与工程学院100089192300075王泽民硕博连读非定向就业材料科学与工程学院100089192300076王法硕博连读非定向就业材料科学与工程学院100089192300077唐兆第硕博连读非定向就业材料科学与工程学院100089192300080唐华杰硕博连读非定向就业材料科学与工程学院100089192300082张鑫硕博连读非定向就业材料科学与工程学院100089192300083陈帅硕博连读非定向就业材料科学与工程学院100089192300084彭锐硕博连读非定向就业材料科学与工程学院100089192300085于昊硕博连读非定向就业材料科学与工程学院100089192300086韩志佳硕博连读非定向就业材料科学与工程学院100089192300087薛祥东硕博连读非定向就业材料科学与工程学院100089192300088唐宇成硕博连读非定向就业材料科学与工程学院100089192300089王杰硕博连读非定向就业材料科学与工程学院100089192300090王宇硕博连读非定向就业材料科学与工程学院100089192300091马丹丹硕博连读非定向就业材料科学与工程学院100089192400190代福龙学士直攻博非定向就业材料科学与工程学院100089192400191陈匡磊学士直攻博非定向就业材料科学与工程学院100089192400192安琳琳学士直攻博非定向就业材料科学与工程学院100089192400193刘俊杰学士直攻博非定向就业材料科学与工程学院100089192400194熊赵赵学士直攻博非定向就业材料科学与工程学院100089192400195陈鹏学士直攻博非定向就业材料科学与工程学院100089199100357喻高扬申请-考核制选拔博士生非定向就业材料科学与工程学院100089199100358邹发兴申请-考核制选拔博士生非定向就业材料科学与工程学院100089199100359王国伟申请-考核制选拔博士生非定向就业材料科学与工程学院100089199100360吕金娟申请-考核制选拔博士生非定向就业材料科学与工程学院100089199100361杨兴文申请-考核制选拔博士生非定向就业材料科学与工程学院100089199100362张文远申请-考核制选拔博士生非定向就业材料科学与工程学院100089199100365戎马屹飞申请-考核制选拔博士生非定向就业材料科学与工程学院100089199100367邵元锐申请-考核制选拔博士生非定向就业材料科学与工程学院100089199100368白金申请-考核制选拔博士生非定向就业材料科学与工程学院100089199100370王嘉伟申请-考核制选拔博士生非定向就业材料科学与工程学院100089199100371杨森申请-考核制选拔博士生非定向就业材料科学与工程学院100089199100372李艳梅申请-考核制选拔博士生非定向就业材料科学与工程学院100089199100373郭建琴申请-考核制选拔博士生非定向就业材料科学与工程学院100089199100374孙畅申请-考核制选拔博士生非定向就业材料科学与工程学院100089199100375陈建霞申请-考核制选拔博士生非定向就业材料科学与工程学院100089199100379贾皓东申请-考核制选拔博士生非定向就业材料科学与工程学院100089199100380刘红亮申请-考核制选拔博士生非定向就业材料科学与工程学院100089199100381蔡昊申请-考核制选拔博士生非定向就业材料科学与工程学院100089199100382董晓烽申请-考核制选拔博士生非定向就业材料科学与工程学院100089199100383董晓旭申请-考核制选拔博士生非定向就业材料科学与工程学院100089199100384李怡静申请-考核制选拔博士生非定向就业材料科学与工程学院100089199100386薛旭东申请-考核制选拔博士生非定向就业材料科学与工程学院100089199100387宋爱珍申请-考核制选拔博士生非定向就业材料科学与工程学院100089199100389曹国鑫申请-考核制选拔博士生定向就业材料科学与工程学院100089199100391张玉珏申请-考核制选拔博士生定向就业材料科学与工程学院100089199100392王成龙申请-考核制选拔博士生非定向就业材料科学与工程学院100089199100393罗玮华申请-考核制选拔博士生非定向就业材料科学与工程学院100089199100395周文达申请-考核制选拔博士生非定向就业材料科学与工程学院100089199100396黎旺申请-考核制选拔博士生非定向就业材料科学与工程学院100089199100397李宝珍申请-考核制选拔博士生非定向就业材料科学与工程学院100089199100400潘建洲申请-考核制选拔博士生定向就业材料科学与工程学院100089199100401郝嘉懋申请-考核制选拔博士生非定向就业材料科学与工程学院100089199100402杜泽汀申请-考核制选拔博士生非定向就业材料科学与工程学院100089199100405周游申请-考核制选拔博士生非定向就业材料科学与工程学院100089199100406王锟申请-考核制选拔博士生非定向就业材料科学与工程学院100089199100407廖露海申请-考核制选拔博士生非定向就业材料科学与工程学院100089199100409郭俊真申请-考核制选拔博士生非定向就业材料科学与工程学院100089199100410宁旭申请-考核制选拔博士生非定向就业材料科学与工程学院100089199100412刘云鹏申请-考核制选拔博士生非定向就业材料科学与工程学院100089199100414刘梦申请-考核制选拔博士生非定向就业材料科学与工程学院100089199100415姜鹤申请-考核制选拔博士生非定向就业材料科学与工程学院100089199100416王法国申请-考核制选拔博士生非定向就业材料科学与工程学院100089199100418张灵通申请-考核制选拔博士生定向就业材料科学与工程学院100089199100419孙志鹏申请-考核制选拔博士生非定向就业材料科学与工程学院100089199100420高丽申请-考核制选拔博士生非定向就业材料科学与工程学院100089199100424巴奇楠申请-考核制选拔博士生非定向就业材料科学与工程学院100089199100425陈海光申请-考核制选拔博士生非定向就业材料科学与工程学院100089199100426邓释禅申请-考核制选拔博士生非定向就业材料科学与工程学院100089199100428李博申请-考核制选拔博士生非定向就业材料科学与工程学院100089199100429李俊飞申请-考核制选拔博士生非定向就业材料科学与工程学院100089199100433常军申请-考核制选拔博士生非定向就业材料科学与工程学院100089199100434刘欢申请-考核制选拔博士生非定向就业材料科学与工程学院100089199100437欧阳新峰申请-考核制选拔博士生定向就业材料科学与工程学院100089199100438徐敬英申请-考核制选拔博士生非定向就业材料科学与工程学院100089199100439汤薇申请-考核制选拔博士生非定向就业材料科学与工程学院100089199100440段方苗申请-考核制选拔博士生定向就业材料科学与工程学院100089199100442韩亮申请-考核制选拔博士生非定向就业材料科学与工程学院100089199100443吕宗霖申请-考核制选拔博士生非定向就业材料科学与工程学院100089199100444安国庆申请-考核制选拔博士生非定向就业材料科学与工程学院100089199100446郑清瑶申请-考核制选拔博士生非定向就业材料科学与工程学院100089199100447南波航申请-考核制选拔博士生非定向就业材料科学与工程学院100089199100448蒋凌枫申请-考核制选拔博士生定向就业材料科学与工程学院100089199100450刘欣蕊申请-考核制选拔博士生非定向就业材料科学与工程学院100089199100453王铭申请-考核制选拔博士生非定向就业材料科学与工程学院100089199100460朱梦媛申请-考核制选拔博士生非定向就业材料科学与工程学院100089199100461李彦杰申请-考核制选拔博士生非定向就业材料科学与工程学院100089199100462郑国明申请-考核制选拔博士生非定向就业材料科学与工程学院100089199100464李琪申请-考核制选拔博士生非定向就业材料科学与工程学院100089199100467刘锦涛申请-考核制选拔博士生非定向就业材料科学与工程学院100089199100469杨蒙生申请-考核制选拔博士生定向就业材料科学与工程学院100089199100471张国强申请-考核制选拔博士生定向就业材料科学与工程学院100089199100472王传运申请-考核制选拔博士生定向就业材料科学与工程学院100089199100473胡宇申请-考核制选拔博士生定向就业材料科学与工程学院100089199100475杨梦梦申请-考核制选拔博士生非定向就业材料科学与工程学院100089199100477王海波申请-考核制选拔博士生定向就业材料科学与工程学院100089199100480李亚林申请-考核制选拔博士生非定向就业材料科学与工程学院100089199100483王朋飞申请-考核制选拔博士生非定向就业材料科学与工程学院100089199100484耿亦直申请-考核制选拔博士生非定向就业材料科学与工程学院100089199100485杨洪舟申请-考核制选拔博士生非定向就业材料科学与工程学院100089199100488李娜申请-考核制选拔博士生定向就业材料科学与工程学院拟录取专业拟录取导师备注材料科学与工程高克玮材料科学与工程牛康民材料科学与工程葛昌纯材料科学与工程王国杰材料科学与工程董建新材料科学与工程卢云峰材料科学与工程孙建林材料科学与工程姜勇材料科学与工程黄继华材料科学与工程李立东材料科学与工程王守国材料科学与工程张波萍材料科学与工程王戈材料科学与工程张波萍材料科学与工程李立东材料科学与工程燕青芝材料科学与工程杨平递补录取材料科学与工程张跃材料科学与工程张跃材料科学与工程张跃材料科学与工程姜勇材料科学与工程张跃材料科学与工程詹倩材料科学与工程赵志毅材料科学与工程郑裕东材料科学与工程王戈自愿放弃材料科学与工程郑磊材料科学与工程韩静涛材料科学与工程闫小琴材料科学与工程徐晓光材料科学与工程牛康民材料科学与工程赵海雷材料科学与工程庞晓露递补录取材料科学与工程王开坤材料科学与工程田文怀材料科学与工程姜勇材料科学与工程朱思泉材料科学与工程燕青芝材料科学与工程周张健材料科学与工程郑磊材料科学与工程刘泉林材料科学与工程葛昌纯材料科学与工程张迎春材料科学与工程曹晖材料科学与工程王丽萍材料科学与工程常永勤递补录取材料科学与工程董建新材料科学与工程王鲁宁材料科学与工程孙建林材料科学与工程王国杰材料科学与工程沈保根材料科学与工程李静媛材料科学与工程杜振民与机械科学研究总院联合培养材料科学与工程刘雪峰材料科学与工程顾有松材料科学与工程任学平材料科学与工程周成材料科学与工程于浩材料科学与工程李静媛材料科学与工程杨穆材料科学与工程王开坤与北京有色金属研究总院联合培养材料科学与工程牛康民材料科学与工程陈俊红材料科学与工程张跃与钢铁研究总院联合培养材料科学与工程曹文斌材料科学与工程王自东材料科学与工程赵海雷材料科学与工程廖庆亮材料科学与工程刘雪峰递补录取材料科学与工程杨洲材料科学与工程李长荣材料科学与工程刘雪峰自愿放弃材料科学与工程官月平材料科学与工程刘雪峰材料科学与工程齐俊杰材料科学与工程牛康民材料科学与工程毛卫民B材料科学与工程董文钧材料科学与工程王鲁宁材料科学与工程卢云峰材料科学与工程苗君材料科学与工程王戈递补录取材料科学与工程李勇材料科学与工程徐桂英材料科学与工程杜振民材料科学与工程连芳材料科学与工程陈冷材料科学与工程王守国材料科学与工程王戈自愿放弃材料科学与工程杨平自愿放弃材料科学与工程廖庆亮材料科学与工程于广华材料科学与工程高克玮材料科学与工程宋仁伯材料科学与工程李红霞材料科学与工程于月光与北京矿冶研究总院联合培养材料科学与工程庞晓露自愿放弃材料科学与工程赵志毅材料科学与工程强文江材料科学与工程常永勤自愿放弃材料科学与工程牛康民材料科学与工程王守国材料科学与工程王鲁宁。
北科大考博辅导班:2019北京科技大学材料科学与工程考博难度解析及经验分享 (3)
北科大考博辅导班:2019北京科技大学材料科学与工程考博难度解析及经验分享根据教育部学位与研究生教育发展中心最新公布的第四轮学科评估结果可知,在科教评价网版2017-2018材料科学与工程专业大学排名中,材料科学与工程专业排名第一的是清华大学,排名第二的是北京航空航天大学,排名第三的是武汉理工大学。
作为北京科技大学实施国家“211工程”和“985工程”的重点学科,新金属国家重点实验室的材料科学与工程一级学科在历次全国学科评估中均名列第四。
下面是启道考博辅导班整理的关于北京科技大学材料科学与工程考博相关内容。
一、专业介绍材料科学与工程,在国务院学位委员会学科评议组制定和颁布的《授予博士、硕士学位和培养研究生的学科、专业目录》中,材料科学与工程属于工学学科门类之中的其中一个一级学科,下设3个二级学科,分别是:材料物理与化学、材料学、材料加工工程。
材料科学与工程专业是研究材料成分、结构、加工工艺与其性能和应用的学科。
在现代科学技术中,材料科学是国民经济发展的三大支柱之一。
主要专业方向有金属材料、无机非金属材料、高分子材料、耐磨材料、表面强化、材料加工工程等等。
北京科技大学新金属国家重点实验室的材料科学与工程在博士招生方面,划分为60个研究方向080500 ★材料科学与工程研究方向:01 新型高性能汽车及船舶用铝合金的研究与开发02 极端性能材料的力学理论研究02 铝、镁等轻合金先进制备加工全程工艺优化研究03 可降解生物医用金属材料研究与开发04 金属燃烧机理与抗燃烧合金研究开发05 结构-功能金属间化合物06 难变形材料的强加工和组织精确控制07 新型金属间化合物多孔材料08 高熵高温合金09 非晶软磁合金10 材料基因工程11 金属智能材料12 磁性功能材料13 功能复合材料14 非晶合金的玻璃转变15 外场作用金属塑性加工16 轻合金的耐候性17 高熵合金和陶瓷18 超弹性材料19 塑性流动20 新型钴基与镍基单晶高温合金的高温力学行为21 高温合金热端部件服役损伤评价方法22 高温结构材料的材料基因工程研究方法23 高熵合金24 高性能钢铁材料25 非晶态合金26 功能复合材料27 磁致伸缩材料28 储氢材料29 全固态锂离子电池材料30 先进锆合金及钛合金31 核电关键部件材料服役性能及评价32特殊环境用高性能不锈钢结构材料33 高强韧汽车结构件铝合金34 新一代装甲板/船用铅合金开发和应用35 金属连铸工艺过程模拟和优化36 高强韧航空用铝合金37 新一代高铁/磁悬浮轨道交通用铝合金38 高性能形状记忆合金39 金属智能材料40 磁场、应力场作用下的马氏体相变及多功能特性41 纳米准晶及应用42 高性能高熵合金及微观机理43 电子显微学方法44 金属材料微观力学行为研究45 工程材料部件三维多尺度应力测量与损伤评估46 新型形状记忆合金相变行为与功能47 导热复合材料48 电子封装材料49 航空航天用难熔金属硅化物、钛铝超高温结构材料50 耐液态金属腐蚀材料与多孔材料51 可控电弧丝材熔覆、堆焊与3D打印;热喷涂52 兵器材料失效特征与机理53 兵器材料的设计与制备54 极端工况材料燃烧特征与机理55 高熵合金56 非晶态合金57 金属材料强韧化58 三维原子探针结构表征59 等离子体表面工程60 金属燃烧考试科目:①1001 外语水平考核②2001 专业水平考核③3001 综合素质考核二、考试内容北京科技大学材料科学与工程专业博士研究生招生考试的考核阶段,其中,综合考核内容为:成立学科专家组,根据本学科专业前沿发展趋势和培养要求,采用笔试加面试(多种)方式对申请人的综合应用知识能力、外语应用能力、本学科专业前沿知识及最新研究动态掌握情况等方面进行考核,重点考核申请人是否具有研究潜质、创新精神和创新能力。
北科大材料科学与工程学院保研2015年拟录取推荐免试硕士研究生名单公示
030 材料科学与工程学院
材料科学与工程(080500)
90
134
李圆
学术型硕 士
030 材料科学与工程学院
材料科学与工程(080500)
90
盛世清北—专注北京科技大学考研辅导
135
毛磊
学术型硕 士
030 材料科学与工程学院
材料科学与工程(080500)
90
136
戎马屹飞
90
126
李景县
学术型硕 士
030 材料科学与工程学院
材料科学与工程(080500)
90
127
杨美偲
学术型硕 士
030 材料科学与工程学院
材料科学与工程(080500)
90
128
叶荣琴
学术型硕 士
030 材料科学与工程学院
材料科学与工程(080500)
90
129
张仕杰
学术型硕 士
030 材料科学与工程学院
030 材料科学与工程学院
材料科学与工程(080500)
90
123
郑晓醒
学术型硕 士
030 材料科学与工程学院
材料科学与工程(080500)
90
124
曹倩
学术型硕 士
030 材料科学与工程学院
材料科学与工程(080500)
90
125
邸晨晨
学术型硕 士
030 材料科学与工程学院
材料科学与工程(080500)
材料科学与工程(080500)
90
盛世清北—专注北京科技大学考研辅导
116
李文杰
学术型硕 士
030 材料科学与工程学院
材料科学与工程(080500)
北科大考研复试班-北京科技大学材料工程考研复试经验分享
北科大考研复试班-北京科技大学材料工程考研复试经验分享北京科技大学于1952年由天津大学(原北洋大学)、清华大学等6所国内著名大学的矿冶系科组建而成,现已发展成为以工为主,工、理、管、文、经、法等多学科协调发展的教育部直属全国重点大学,是全国首批正式成立研究生院的高等学校之一。
1997年5月,学校首批进入国家“211工程”建设高校行列。
2006年,学校成为首批“985工程”优势学科创新平台建设项目试点高校。
2014年,学校牵头的,以北京科技大学、东北大学为核心高校的“钢铁共性技术协同创新中心”成功入选国家“2011计划”。
2017年,学校入选国家“双一流”建设高校。
2018年,学校获批国防科工局、教育部共建高校。
学校由土木与资源工程学院、冶金与生态工程学院、材料科学与工程学院、机械工程学院、能源与环境工程学院、自动化学院、计算机与通信工程学院、数理学院、化学与生物工程学院、东凌经济管理学院、文法学院、马克思主义学院、外国语学院、高等工程师学院,以及研究生院、体育部、管庄校区、天津学院、延庆分校组成。
现有20个一级学科博士学位授权点,30个一级学科硕士学位授权点,79个二级学科博士学位授权点,137个二级学科硕士学位授权点,另有MBA(含EMBA)、MPA、法律硕士、会计硕士、翻译硕士、社会工作、文物与博物馆和工程硕士等8个专业学位授权点,16个博士后科研流动站,50个本科专业。
学校冶金工程、材料科学与工程、矿业工程、科学技术史4个全国一级重点学科学术水平蜚声中外(2017年进入国家世界一流学科建设行列;在第四轮学科评估,冶金工程、科学技术史获评A+,材料科学与工程获评A),安全科学与工程、环境科学与工程、控制科学与工程、动力工程与工程热物理、机械工程、计算机科学与技术、土木工程、化学、外国语言文学、管理科学与工程、工商管理、马克思主义理论等一批学科具有雄厚实力,力学、物理学、数学、信息与通信工程、仪器科学与技术、纳米材料器件、光电信息材料与器件等基础学科与交叉学科焕发出勃勃生机。
Na_K比对(Na,K,Li)NbO3压电陶瓷的结构和电学性能的影响
Na/K比对(Na, K, Li)NbO3压电陶瓷的结构和电学性能的影响赵笑昆,张波萍,秦海霞,赵磊,朱立峰,李妍(北京科技大学材料科学与工程学院,北京100083)摘要:采用传统烧结工艺,在 1 040 ℃下烧结 2 h 制备了(Na x K1-x)0.945Li0.055NbO3无铅压电陶瓷,研究了Na/K 比对陶瓷的相结构、微观形貌和电学性能的影响。
x=0.50~0.51 时样品呈正交相(O),x=0.51~0.54 时样品由正交相(O)转变为正交相-四方相(O-T)共存。
介温谱显示O-T相转变温度随Na/K 比的增加由75 ℃降低至室温,所有样品的居里温度T C保持在460~470 ℃。
随Na 含量增加,晶粒尺寸呈减小趋势,剩余极化强度P r从13.6 µC/cm2减小到 6.2 µC/cm2,矫顽场E C基本保持不变。
由于O-T 相共存,d33和k p在x=0.53 处分别达到最高值263 pC/N 和0.387。
Li 掺杂明显减低O-T 相变温度,Li 掺量高于0.05 后改变Na/K 比可获得具有多形态相变特征的陶瓷样品,且Li 含量越高,可出现多形态相变的成分中Na/K 比越小。
关键词:压电陶瓷;铌酸盐;多形态相变;微观结构;电学性能;钠;钾中图分类号:TM282 文献标志码:AEffect of Na/K ratio on the microstructure and electricalproperties of (Na, K, Li)NbO3 ceramicsZhao Xiaokun, Zhang Boping, Qin Haixia, Zhao Lei, Zhu Lifeng, Li Yan (School of Materials Science and Engineering, University of Science and Technology Beijing,Beijing 100083, China)Abstract:(Na x K1-x)0.945Li0.055NbO3 piezoelectric ceramics were prepared by a normal sintering at 1040 ℃for 2 h. The phase structure, microstructure and electrical properties were investigated with aspecial emphasis on the effect of the Na/K ratio. The samples at x=0.50 0.51 showed an orthorhombic(O) symmetry, while a polymorphic phase transition (PPT) between orthorhombic and tetragonal (O-T)phases appeared in samples at x=0.52 0.54. The T O-T decreased from 75 ℃to room temperature byincreasing the Na/K ratio, while T C maintained at 460 470 ℃. Increasing Na content led to adecreasing trend in grain size and P r from 13 to 6 µC/cm2, while the E c maintained at 2 kV/mm.Sample x=0.053 showed excellent piezoelectric properties with d33=263 pC/N, k p=0.387 owing to thecoexisted O-T phases. It was found presently that a PPT was obtainable by modifying the Na/K ratiowhen fixing Li content at a level higher than 0.05, although the PPT was usually tailored by optimizingLi content. The composition of the ceramics with PPT characteristics showed a decreasing trend in theNa/K ratio when increasing Li content.Key words: piezoelectric ceramics; niobates; polymorphic phase transition; microstructure; electricproperties; sodium; potassiumPb(Zr, TiO)3 (PZT)基压电陶瓷的压电性能优异,已广泛应用于滤波器、换能器和驱动器等电子信息材料领域[1-2]。
《电弧焊和等离子焊接、切割用钨电极》国家标准解析
《电弧焊和等离子焊接、切割用钨电极》国家标准解析王芦燕; 于月光; 彭鹰; 李曹兵; 张宇晴【期刊名称】《《中国钨业》》【年(卷),期】2019(034)003【总页数】8页(P69-76)【关键词】钨电极; 国家标准; 解析; 环保【作者】王芦燕; 于月光; 彭鹰; 李曹兵; 张宇晴【作者单位】北京科技大学材料科学与工程学院北京 100083; 北京矿冶科技集团有限公司北京 100070; 北矿新材科技有限公司北京 102206【正文语种】中文【中图分类】TG146.4+111 标准制定的背景和依据1.1 钨电极行业概况及标准制定背景钨电极是一类广泛应用于氩弧焊、等离子体焊接、喷涂、切割技术和冶金工业的关键热源材料,用于航空航天、兵器、化工等行业,全球年消耗达2000 t左右,并不断增长。
该领域最早采用的是纯钨电极,电子逸出功4.5 eV。
1913年,钍钨电极的发明,使电子逸出功降低到2.63 eV,大大提高了钨电极性能,该产品逐渐在全球范围内得到应用。
然而钍是天然放射性元素,半衰期长达1.39×1010年,发射的α粒子射程短、电离能力强,若吸入、食入或通过伤口进入人体内,可引起体内污染、中毒或急性放射病,所以钍钨电极在加工和使用时极易对人体和环境造成放射性污染,危害环境和人类健康[1-2]。
鉴于此,在小电流焊接等领域中稀土掺杂的钨电极已经取代钍钨电极。
但由于钍钨电极的逸出功低,电子发射性能以及耐电弧烧蚀性能优良,在大电流氩弧焊、等离子体焊接中仍然使用钍钨电极,目前市场上70%左右仍使用具有放射性污染的钍钨电极[3]。
替代钍钨电极是国内外科研人员不断努力探索的方向。
20世纪60年代国外开始研究单元稀土钨电极,苏联在60年代已有研制新型电极材料的报道,Tashkent 大学的Euralnik N.L.等研究了单元稀土钨电极的热电子发射性能。
日本从20世纪80年代中期开始在研制新型稀土钨电极材料方面开展了大量的工作,先后研究了单元稀土钨电极、二元和三元复合稀土钨电极材料[4-6]。
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北京科技大学材料科学与工程学院
2019年硕士研究生(推免)复试录取方案
一、依据文件
《教育部办公厅关于进一步完善推荐优秀本科毕业生免试攻读研究生工作办法的通知》教学厅2015[5]号;《北京科技大学接收优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生、直接攻读博士学位研究生管理办法》校研发2015[13]号。
本复试录取方案报北京科技大学研究生院审批通过后执行。
二、复试的组织管理
1、学院研究生招生领导小组
组长:王鲁宁
成员:董文钧、刘雪峰、曹文斌
2、学院研究生招生监督小组
组长:李帅
成员:邰永红、王海波、于浩、庞晓露
3、学院研究生招生工作小组
组长:董文钧
成员:郭翠萍、陈俊红、李立东、李静媛
4、复试小组成员
由学院的在职教授及副教授以上的3-5名教师组成,有直博生的面试组还须申报者报考的博士生导师参加。
学院经院务会讨论,成立研究生复试遴选委员会,对于未选择导师的推免生将由遴选委员会中的教授组成面试小组进行面试。
遴选委员会成员如下:
王鲁宁、董文钧、杨平、董建新、龙毅、刘雪峰、宋仁伯、李静媛、曹文斌、周张健、孙加林、高克玮、李立东、闫小琴
三、复试的准备工作
1、复试教师的遴选和培训情况:遴选办法、培训方式、培训内容等;复试教师首先是副教授以及副教授以上的硕士生导师,并由学院对此次参加复试的教师进行复试原则和具体实施细则以及评分方法等进行集中培训。
2、对复试考生资格审查的工作程序和办法:严格执行北京科技大学研究生院对于考生的各项资格文件的审核,严格工作流程,确保每位考生的资料完善准确,出现疑义及时报告学院;
3、复试的监督和复议的具体办法和形式:实行公开监督电话,以及招生领导,监督小组和工作小组负责人层层监督的办法,畅通监督途径。
四、复试工作办法
士招生指标。
2、本学院各专业考生进入复试的要求
①遵守宪法和法律,品德良好,身体健康,无违法违纪行为;
②取得就读高校推荐免试资格;
③有较好的专业基础、研究兴趣浓厚,创新意识和创新能力较强;
④在校1-6学期学习成绩优秀,外语水平较好,未受过任何纪律处分等。
3、复试报到所需材料
①.《北京科技大学2019年接收推荐免试攻读研究生申请表》(附件3)1份;
②.加盖所在学校教务处公章的本科阶段成绩单原件1份;
③.复试时出示身份证原件并提交复印件1份;
④.有助于突出本人科研能力及综合素质的学术论文、出版物或学科竞赛、科技活动等各种获奖证明等(复印件);
⑤. 对申请有参考价值的本人自述与研究计划(限1000字以内,手书机打均可,但个人签名必须手书)1份;
⑥.校内申请者报到时请携带身份证在学院领取体检表在规定时间到校医院参加复试体检。
外校申请者可在学院复试报到时提交近一个月内二级甲等以上(含二级甲等)医疗机构出具的体检合格体检表。
体检表可从我校研究生招生信息网上下载,正反面打印,也可使用体检医院的体检表,但体检项目需包含我校体检表上所要求所有检查项目。
申请者应提交近一个月内由二级甲等以上(含二级甲等)医疗机构出具的体格检查表1份;校内申请者须在校医院进行体检,时间为2018年10月16日上午7:30-9:30。
2)直接攻读博士学位研究生申请者提交的材料
①. 上述(一)中①-⑥项所列材料;
②.《北京科技大学招收优秀应届本科毕业生直接攻读博士学位研究生专家推荐书》(附件5)2份(须2名教授或相当职称以上的专家分别推荐,推荐书手书机打均可,但推荐人签名必须手书,推荐书应由推荐人密封并在封口处签字)。
4、复试的程序、复试时间、地点安排及缴费:
复试程序:考生网上(教育部推免服务系统)申请→我校发放复试通知→考生接受复试通知→复试报到→参加复试→我校24小时内在网上向拟录取者发放待录取通知→申请者接到待录取通知后24小时内确认。
复试时间:学院设定两个复试时间,分别为:9月26日、10月10日。
一般情况下,请推免生尽量按上述两个时间来校进行复试。
拟参加9月26日复试的考生应在9月20日24:00前/参加10月10日复试的考生应在9月27日24:00前通过邮件()提交电子版《北京科技大学2019年接收推荐免试攻读研究生申请表》、《2019年材料学院推免生报考导师志愿表》及近期1寸免冠正面照片(.jpg格式,以身份证号为照片命名,照片大小不低于1M),邮件和附件命名为:“在读学校+考生姓名+报考导师姓名+考生手机号”。
表格见附件压缩包。
复试地点:复试报到时现场通知。
缴费:参加9月26日面试的考生应于9月18日10:00-9月20日12:00前,参加10月10日面试的考试应于9月27日前登录北京科技大学电子支付平台.cn(考生身份证号(18位)初始密码为123456)缴纳复试费100元。
校内申请考生还须同时通过电子支付平台缴纳体检费120元/人。
无故不参加复试和体检的,缴纳的复试费和体检费不予退还。
5、复试考核方式
考试科目:“综合面试”(满分80分),“外语测试”(满分20分);成绩分为:特优(95%)、优秀(90%)、良好(80%)、中等(70%)、合格(60%)、不合格(40%)六个档次;
6、诚信及道德品质考核内容的具体办法
严格执行政审环节并结合考生复试面试环节,加大对考生诚信及道德品质考核内容的考核。
7、复试考生的成绩评定、计算方法和录取规则
1)复试成绩为复试“综合面试”与“外语测试”成绩之和;
2)复试总成绩低于60分(满分100分)、综合面试低于48分、外语测试低于12分、诚信及道德品质考核不合格、体检不合格者不予录取。
复试合格者按总成绩高低(每次复试单独排序)依次择优录取。
3)复试合格者按总成绩高低(每次复试单独排序)依次择优录取。
8、指导教师名额以及导师确定
每位指导教师最多可以招收4名推免生(其中学术型硕士不超过3名)。
遵循考生和第一志愿指导教师双向选择的原则确定指导教师。
指导教师根据考生复试总成绩和考生报考导师志愿的优先顺序择优拟录取考生。
面试合格但未填写报考导师或者填报的三个志愿导师均未能录取的学生由学院根据学生专业背景指派相应指导教师面试及录取。
五、考生接待电话和监督举报电话
工作小组电话:
监督举报电话:
领导小组电话:
北京科技大学材料科学与工程学院 2018年9月13日。