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王教授

教授 湖北武汉市
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科研专业方向

研究领域:

半导体新材料制备与应用技术

研究方向:

材料加工新技术;陶瓷复合材料结构与性能;多功能复合材料

科研重点分布
近年科研重点
2015
燃烧反应 快速升温 共晶陶瓷 Al2O3/YAG 共晶结构
科研产出增长曲线
历年科研产出
学科论文分布
无机化工:14 材料科学:8 化学:2 工业通用技术及设备:2 电力工业:2 航空航天科学与工程:1 冶金工业:1 中药学:1 环境科学与资源利用:1
总数: 28
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  • 荣誉&成就
  • 科研成果
产学研合作
合作信息
合作单位 合作论文数量
材料复合新技术国家重点实验室 2
桂林工学院 1
湖北航天技术研究院总体设计所 1
桂林工学院材料与化学工程系 1
中国铁道科学研究院铁道建筑研究所 1
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基金课题
论文标题 基金名称
利用燃烧反应快速升温方法制备Al2O3/YAG共晶陶瓷 国家自然科学基金
利用燃烧反应快速升温方法制备Al2O3/YAG共晶陶瓷 科技部国际合作项目
荣誉&成就

"教育部新世纪优秀人才" 2004年教育部

科研成果
  • 期刊论文
  • 技术成果
  • 专利

c-BN对于SPS烧结Si3N4/BN复相陶瓷结构和性能的影响

利用燃烧反应快速升温方法制备Al2O3/YAG共晶陶瓷

利用燃烧反应快速升温方法制备Al2O3/YAG共晶陶瓷

SiC含量对机械合金化-热压制备B4C-SiC复合陶瓷的影响

陶瓷材料抗超高速弹丸的侵彻过程研究

TiB2粒径对BN-TiB2复相陶瓷致密化和性能的影响

Bi2WO6的水热合成及其光催化性能研究

自蔓延高温合成法技术研究

自蔓延高温合成细晶六硼化钙陶瓷粉末(英文)

BN/TiB2纳米-微米复合粉末的制备及表征

纳米CuInSe2的溶剂热合成与表征

单相胶的化学组成对莫来石微观结构及红外透波性能的影响

CuIn0.7Ga0.3Se2粉末的自蔓延高温合成

自蔓延高温合成CuInSe2粉及细化的研究

TiB2在球磨中的氧化行为(英文)

二硼化钛陶瓷在不同温度下的氧化行为(英文)

莫来石的低温合成及结构组成变化(英文)

自蔓延高温合成/快速加压法制备二硼化钛陶瓷的致密化机理

气压烧结TiB2-Al2O3复相陶瓷的显微结构与力学性能(英文)

“化学炉”加机械压力法超快速制备超细晶氧化铝陶瓷

氧化铝陶瓷位错形貌的TEM观测

气压烧结TiB2-Al2O3复相陶瓷的显微结构与力学性能

TiB2/Al2O3复合粉体的喷雾干燥造粒与特性研究

自蔓延高温合成(SHS)过程的热动力学研究

六味地黄纳米颗粒的显微结构及丹皮酚的测定

ZrB2陶瓷的制备和烧结

原位反应合成双相陶瓷增强铜基复合材料

TiB2陶瓷与Mo金属的燃烧反应焊接

结构/功能复合化新型导电陶瓷的设计、成套制备技术与应用

抗热冲击、耐侵蚀特种陶瓷蒸发舟的研制与开发

反应合成与加工材料基础研究

自蔓延高温合成瞬间冲压快速制备复相陶瓷新技术

陶瓷复合材料高温蒸发坩埚

自蔓延高温合成瞬间冲压快速制备二硼化钛复合材料

一种超细钨合金材料的制备方法

一种蓝宝石和TC4连接接头及其制作方法

一种ZrB-2-Mo梯度材料及制备方法

一种电流辅助低温快速制备超细碳化硼粉体的方法

一种碳酸锶胶原复合薄膜及其制备方法与应用

一种碳化硼陶瓷的激光冲击强化方法

一种氮化钛基复合陶瓷材料及其制备方法

一种碳化硼-硼化钛轻质高强复合陶瓷材料及其制备方法

一种高强韧碳化硼-硼化钛-石墨烯复合陶瓷及其制备方法

一种热压烧结制备的二硼化钛-氮化硼-碳化硅陶瓷复合材料及其制备方法

一种碳化硼基复合陶瓷材料及其制备方法

一种细晶粒富硼碳化硼基复合陶瓷材料及其制备方法

一种超硬轻质金刚石-B4C-SiC三元复合陶瓷的快速制备方法

一种超硬轻质金刚石-B4C-SiC三元复合陶瓷的快速制备方法

一种铝掺杂Cr-2O-3高红外反射材料及其制备方法

一种放电等离子烧结制备的二硼化钛-氮化硼-碳化硅陶瓷复合材料及其制备方法

一种具有典型长颗粒形貌、富含层错和孪晶的碳化硅晶须陶瓷及其制备方法

增韧剂改性环氧树脂韧性的方法

一种超细晶二氧化铪陶瓷的电场辅助快速烧结方法

高熵合金/氧化物复合纳米吸波材料的制备方法

一种氮化硼陶瓷及其制备方法和制备设备

一种双加热模式放电等离子烧结制备致密氮化硅的方法

一种陶瓷/高熵合金叠层材料的制备方法

一种B4C-HEAs梯度材料及其制备方法

一种(CoCrCuNiAl)O熵稳定氧化物及其低温制备方法

一种薄壁管件功能梯度材料的离心烧结方法

一种基于粒度级配二硼化钛和钛梯度复合材料的空心管件成型方法

一种自组装碳化硼-石墨烯复合陶瓷及其制备方法

一种自组装碳化硼-石墨烯复合陶瓷及其制备方法

一种基于粉体抗水解处理及凝胶注模成型的尖晶石固溶体透明陶瓷制备方法

一种高硬度MgAlON透明陶瓷及其制备方法

一种在超临界CO2中接枝阻燃剂的多元醇

一种海胆状氮化硼纳米片-纳米管分级结构及其制备方法

一种管径可控的氮化硼纳米管的制备方法

一种层数可控的六方氮化硼纳米片及其制备方法

一种陶瓷低温快速焊接改性的方法

一种二硼化钛/镍/钼复合粉体的水基喷雾造粒方法

一种氟化钙胶原微纤维复合物及其制备方法

一种二硼化锆粉体的制备方法

一种SiO<sub>2</sub>/蛋白复合材料的制备方法及其制备的复合材料

一种氧化镁粉体材料的制备方法及其制备的氧化镁粉体材料

一种石墨烯/钛复合材料及其制备方法

一种陶瓷颗粒增强金属基复合材料及其制备方法

一种超细碳化铪陶瓷粉体的制备方法

一种镝掺杂六方铝酸钇陶瓷粉体及其制备方法

一种以TiH<sub>2</sub>为烧结助剂的B<sub>4</sub>C基陶瓷材料及其制备方法

一种球霰石型碳酸钙微纳米分级结构及其无添加剂制备方法

一种可见光制备Au-Ag核壳纳米粒子的方法

一种快速制备高性能ZrNiSn块体热电材料的方法

片状WS<sub>2</sub>负载BiVO<sub>4</sub>可见光催化材料及其制备方法

一种细晶莫来石陶瓷的制备方法

一种利用原位合成方法制备碳纳米管均匀分散的Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>复合粉体的方法

一种氮掺杂二氧化钛粉体的制备方法及所制备的二氧化钛粉体材料及用途

一种铝酸钇陶瓷粉体的制备方法

一种MSi<sub>2</sub>O<sub>2</sub>N<sub>2</sub>:Eu<sup>2+</sup>荧光粉的快速制备方法

一种快速制备高致密度氧化镁纳米陶瓷的方法

一种碳化锆陶瓷粉体的制备方法

快速制备碳化硼陶瓷粉体的方法

一种制备Mn<sup>2+</sup>掺杂AlON荧光粉粉末的方法

LiAlON透明陶瓷的无压烧结制备方法

一种快速制备LiAlON透明陶瓷粉末的方法

半透明Ca<sup>2+</sup>离子掺杂SiAlON复相陶瓷材料的制备方法及其产品

快速制备碳化锆陶瓷粉体的方法

MgAlON透明陶瓷的无压烧结制备方法

半透明Li-α-SiAlON陶瓷材料的快速制备方法

一种制备碳纳米管增强陶瓷的超快烧结方法

一种快速制备MgAlON透明陶瓷粉末的方法

一种纳米二硼化锆陶瓷粉末的制备方法

一种基于碳热还原氮化制备γ-AlON陶瓷粉末的方法

镁热燃烧还原合成碳化锆粉末的方法

一种用于导电坩埚的多元复相陶瓷材料及其制备方法

一种电流加热结合辐射加热的双加热模式快速烧结方法

一种快速制备γ-氧氮化铝透明陶瓷粉末的方法

一种核壳复合陶瓷颗粒的制备方法

一种铝锂合金的快速、低温、温差焊接方法

一种低温快速制备导电陶瓷复合材料的方法

一种半透明氮化物复相陶瓷及其制备方法

一种半透明氮化硅陶瓷及其制备方法

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