一、基本信息
张振军 国家优青,中国科学院金属研究所,材料使役行为研究部,研究员
手机:15802441180(微信同号);邮箱:zjzhang@imr.ac.cn
二、个人简历
* 2023/01 – 至 今,中国科学院金属研究所,特聘研究员;
* 2022/09 – 2022/12,中国科学院金属研究所,研究员;
* 2020/12 – 2022/09,中国科学院金属研究所,项目研究员;
* 2017/09 – 2020/12,中国科学院金属研究所,副研究员;
* 2013/07 - 2017/09,中国科学院金属研究所,助理研究员;
* 2007/09 - 2013/06,中国科学院金属研究所,工学博士,导师:张哲峰;
* 2003/09 - 2007/07,山东大学,材料科学与工程系,工学学士。
三、承担项目
1.国家自然科学基金委,优秀青年科学基金,52322105,金属材料力学性能预测与优化,2024-01至2026-12,200万元,在研,主持;
2.中国科学院,青年创新促进会会员,2021192,金属材料力学性能定量预测研究,2021-01至2024-12,80万元,在研,主持;
3.国家自然科学基金委,面上项目,51871223,单相铜铝合金成分、组织与拉伸性能定量关系研究,2019-01至2022-12,60万元,在研,主持;
4.国家自然科学基金委,面上项目,52271121,调控晶粒尺寸与时效析出相优化7075铝合金疲劳性能研究,2023-01至2026-12,54万元,在研,主持;
5.中国科学院金属研究所,所创新基金重点项目,2023-ZD01,高性能金属材料疲劳性能预测理论与优化探索,2023-01至2026-12,120万元,在研,主持;
6.航天科技集团六院,“揭榜挂帅”科技创新自主研发项目,增材制造GH4169高温合金疲劳性能与焊接裂纹敏感性研究,2024-01至2026-12,145万元,在研,主持;
7.科工局军工项目子课题,高韧性抗疲劳钛合金变形损伤机制及预测模型研究,2023-01至2025-12,120万元,在研,主持;
8.辽宁省“揭榜挂帅”科技计划(重点)项目课题,2022037,超长内孔激光增减材复合制造材料疲劳性能表征与抗疲劳设计,2022-07至2024-06,40万元,在研,主持;
9.国家自然科学基金委,重大项目子课题,51790482,薄带连铸轻合金损伤机制与疲劳性能,2018-01至2022-12,120万元,结题,主持;
10.国家自然科学基金委员会,青年基金,51401207,不同晶粒尺寸铜锌合金高、低周疲劳损伤机制与性能研究,2015-01至2017-12,25万元,结题,主持;
四、获奖与学术任职
辽宁省人才工程人选万人层次
中国材料研究学会科学技术一等奖(10/15)
中国科学院金属研究所2023年度优秀青年学者奖
中国材料研究学会疲劳分会理事
中国科学院王宽诚率先人才计划“卢嘉锡国际团队”
《Metals》杂志客座编委
五、学术成果
针对三类典型变形行为,弹性、塑性和循环变形,分别建立了定量预测与优化理论,在Nature、Prog Mater Sci、Nature Commun、Acta Mater(18篇)、Phys Rev B (2篇)、Scripta Mater(12篇)等期刊发表论文160余篇,总被引5200余次,H因子41,申请与授权发明专利25项,软件著作权3项。培养学生获得师昌绪奖学金一等奖、国家奖学金等荣誉。
六、研究方向
1.增材制造及锻造钛合金强韧性及疲劳性能研究
2.铝合金及铝基复合材料强韧性及疲劳性能研究
3.金属构件表面强化抗疲劳处理原理与技术研究
七、代表论文
1.Z. Qu,Z.J. Zhang#,et. al.,High fatigue resistance in a titanium alloy via near-void-free 3D printing,Nature 626 (2024) 999-1004.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/38418915
2.L.L. Li#,Z.J. Zhang#,et. al.,A review on the fatigue cracking of twin boundaries: Crystallographic orientation and stacking fault energy,Progress in Materials Science 131 (2023) 101011.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0079642522000925
3.Z.J. Zhang#,et. al.,T.G. Langdon,A general physics-based hardening law for single phase metals,Acta Materialia 231 (2022) 117877.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1359645422002531
4.Z.J. Zhang#,et. al.,T.G. Langdon,Relationship between strength and uniform elongation of metals based on an exponential hardening law,Acta Materialia 231 (2022) 117866.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S135964542200252X
5.Z.J. Zhang,et. al.,Fatigue cracking at twin boundaries: Effects of crystallographic orientation and stacking fault energy,Acta Materialia 60(6-7) (2012) 3113-3127.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1359645412001243
6.Z.J. Zhang,et. al.,Cyclic softening behaviors of ultra-fine grained Cu-Zn alloys,Acta Materialia 121 (2016) 331-342.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S135964541630708X
7.C.L. Yang,Z.J. Zhang#,et. al.,The premature necking of twinning-induced plasticity steels,Acta Materialia 136 (2017) 1-10.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1359645417305177
8.Z.J. Zhang#,et. al.,Analytic approximations for the elastic moduli of two-phase materials,Physical Review B 95 (2017) 134107.
https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevB.95.134107
9.Z.J. Zhang#,et. al.,Prediction for the elastic modulus of polycrystalline materials: Theoretical derivation,verification,and application,Physical Review B 108 (2023) 174104.
https://journals.aps.org/prb/abstract/10.1103/PhysRevB.108.174104
10.Z. Qu,Z.J. Zhang#,et. al.,Coupling effects of microstructure and defects on the fatigue properties of laser powder bed fusion Ti-6Al-4V,Additive Manufacturing 61 (2023) 103355.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214860422007448