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材料科學(xué)與工程在職博士培養(yǎng)方向
1、材料焊接新技術(shù):高效高精度焊接方法、焊接熱源物理基礎(chǔ)與能量傳輸機理、熔滴過渡、熔池行為與焊縫成形;焊接過程質(zhì)量智能控制;油氣管線在役焊接技術(shù);水下焊接技術(shù);焊接接頭的力學(xué)行為,焊接結(jié)構(gòu)應(yīng)力與變形控制,焊接結(jié)構(gòu)可靠性與質(zhì)量評價。
2、材料腐蝕與防護:開展油氣裝備H2S/CO2腐蝕、超臨界CO2腐蝕、環(huán)境敏感斷裂、海洋工程裝備腐蝕與生物污損、新能源與新工業(yè)環(huán)境腐蝕的機理,開發(fā)耐蝕合金、智能防腐/防污/自修復(fù)材料、綠色緩蝕劑等防護技術(shù)以及腐蝕在線監(jiān)測和大數(shù)據(jù)技術(shù)。
3、金屬失效與表面工程:開展海洋、油氣和機械等高端裝備用材的失效分析,開發(fā)關(guān)鍵零部件防腐、耐磨、抗疲勞功能涂層的激光熔覆、熱噴涂、化學(xué)轉(zhuǎn)化膜、化學(xué)熱處理等表面工程技術(shù),研制新型復(fù)合材料,開發(fā)超浸潤材料及油水分離技術(shù)與裝置。
4、材料設(shè)計與多尺度模擬:開展材料熱/動力學(xué)特征、組分間復(fù)雜相互作用及材料結(jié)構(gòu)與性能間的構(gòu)效關(guān)系研究;圍繞油氣功能、催化裂化、吸附分離、能源轉(zhuǎn)化、納米生物等材料,開展基于模擬計算的新材料理性設(shè)計;發(fā)展高通量材料多尺度模擬算法和精準分子力場,實現(xiàn)材料微觀-介觀-宏觀跨尺度耦合。
5、能源儲存與轉(zhuǎn)化材料:開展金屬離子電池、超級電容器、燃料電池等能量儲存與轉(zhuǎn)化器件的關(guān)鍵電極材料研究;發(fā)展新型高效的光/電催化制氫催化劑以及高容量、安全性儲氫材料;開發(fā)新型半導(dǎo)體太陽能電池、染料敏化太陽能電池、鈣鈦礦太陽能電池中的關(guān)鍵光電轉(zhuǎn)換材料。
6、功能薄膜/多孔材料:發(fā)展金屬-有機框架材料、多孔碳材料、有機3聚合物材料等微/納孔材料的設(shè)計與合成手段;開發(fā)新能源氣體、石油氣體等儲存技術(shù)的關(guān)鍵材料;開展有機、無機膜材料在油水及氣體分離、污水處理、海水淡化、氣體探測、能源轉(zhuǎn)化等方面的機理及應(yīng)用研究。
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