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[专家学者] 江苏大学材料科学与工程学院雷玉成

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发表于 2017-11-21 08:44:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
姓名:雷玉成  (博士生导师)
职称: 教授
地址:江苏大学材料学院
Telephone:13951282282
Fax:0511-88791947
E-mail:yclei@ujs.edu.cn
研究方向:
1)先进材料的连接技术
2)焊接过程控制及模拟;
教育经历:
1980.09-1984.07 吉林工业大学 焊接专业 本科
1987.07-1990.03 哈尔滨工业大学 焊接专业 硕士研究生
2003.09-2006.12 江苏大学 材料学 在职博士研究生
教学经历:
为本科生讲授:焊接工艺(60学时)、焊接冶金原理(50学时)、焊接结构(30学时)、弧焊电源(30学时)、材料成型工艺(30学时)、先进连接方法(30学时)。
为研究生讲授:焊接物理原理(24学时)、先进连接技术(24学时)、先进材料制备与加工(24学时)、先进连接原理与技术(24学时)。
项  目:
国家基金项目:
1、“熔焊接头组织耐高速流液态金属腐蚀机制研究(51375216)”
2、“ODS钢超声电弧原位合金化焊接机制研究(51075191)”、
3、“中国低活化马氏体钢的焊接及其焊件在液态锂铅中的腐蚀行为(50905079)”、
4、“颗粒增强铝基复合材料等离子弧原位焊接方法及机制(50475126)”、“曲线焊缝差厚高强度钢激光拼焊板的成形性能基础研究(50475125)”,
国家“863”项目“紫铜厚壁管道焊接关键技术及配套焊接材料研究(2003AA305970)(子项:氮氩气体保护TIG焊电弧及焊缝成形机理研究)”,
江苏省高技术项目“弧焊机器人智能化系统(BG2002021)”
江苏省工业攻关项目“耐空泡腐蚀沉淀硬化合金钢开发及产业化(BE2004089)”,
先进焊接与连接技术国家重点实验室项目:1)超声等离子弧原位合金化焊接颗粒增强铝基复合材料研究(0903)、2)低活化铁素体/马氏体钢(RAFM)焊接及配套焊接材料研究(AWJ-Z13-01);总装备部预研基金项目:六方氮化硼基复合材料的成形技术和无压烧结致密化机理研究 (5147080103JW2901),获中国机械工业科技进步一等奖1项,江苏省科技进步三等奖1项,发表科技论文100余篇。
奖  项:
获中国机械工业科技进步一等奖1项,江苏省科技进步三等奖1项
学术组织和学术活动:
江苏省焊接学会副理事长,中国焊接学会计算机辅助焊接工程专业委员会委员,国际授权(中国)焊接培训与资格认证委员会委员。
论文专著专利:
近三年发表的主要文章:
1、Y.-C. Lei, H.-L. Xue, W.-X. Hu, Z.-Z. Liu, J.-C. Yan. Effects of AC arc-ultrasonic on plasma arc ‘in-situ’welding of SiCp/6061Al MMCs[J]. Science and Technology of Welding and Joining. 卷: 16 期: 6 页: 561-566 DOI: 10.1179/1362171811Y.0000000030 出版年: AUG 2011 (SCI收录)
2、LEI Yu-cheng, XUE Hou-lu, HU Wen-xiang, LIU Zhen-zhen, YAN Jiu-chun. Effect of arc-ultrasonic vibration on the microstructure of joint of plasma arc ‘in-situ’ welding of SiCp/6061Al[J]. Science and Technology of Welding and Joining. 卷: 16 期: 7 页: 575-580 DOI: 10.1179/1362171811Y.0000000048 出版年: OCT 2011 (SCI收录)
3、Lei Yu-cheng, Wang Zhi-wei, Chen Xi-zhang Effect of arc-ultrasound on microstructures and mechanical properties of plasma arc welded joints SiCp/Al MMCs, Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 2011,21(2),272-277(SCI收录)
4、Lei Yu-cheng, Xue Hou-lu, Hu Wen-xiang, Yan Jiu-chun, Effect of Ti-Si-Mg-Al wire on microstructure and mechanical properties of plasma arc in-situ welded joint of SiCp/Al composites ,Transactions of Nonferrous Metals Society of China , Vol.22, No.2 , February,2012,305-311(SCI收录)
5、Lei Yucheng, Xie Weifeng, Li chuang and Chen Xizhang , Numerical analysis of the molten pool vibration mode for arc-ultrasonic keyhole plasma arc welding ,China Welding , Vol.21,No.1 ,March ,2012,22-26(EI收录)
6、雷玉成,李猛刚,承龙,ODS合金TIG原位合金化焊接机理和接头性能,材料研究学报,第26卷,第4期,2012年8月,383-389(EI收录)
7、雷玉成,李振南,朱强,巨新. CLAM钢激光焊T型接头残余应力及硬度分析 焊接学报 第33卷第6期,2012年6月(EI收录)
8、雷玉成; 黄巍; 夏晓萍; 赵凯; 肖波,超声电弧激励电流对MGH956合金TIG焊缝气孔和拉伸性能的影响,焊接学报,24(4),23-26,2013年4月(EI收录)
9、雷玉成,承龙,李孟刚,梁申勇,激励电流对MGH956合金超声电弧TIG焊接头性能的影响,江苏大学学报(自然科学版),34(3),26-33,2013年5月(EI收录)
10、雷玉成,赵凯,黄巍,梁申勇,La2O3对MGH956合金TIG焊接头组织和性能影响,焊接学报,34(10),1-4,2013年10月(EI收录)
目前拥有的授权发明专利:基于交流电弧激发超声的铝合金及铝基复合材料焊接方法(ZL201010123736.X);一种耐空泡腐蚀的表面堆焊焊接材料(ZL200910035283.2);用于颗粒增强铝基复合材料的熔化焊填充焊剂的焊丝(ZL200710023197.0);一种焊接图像的识别方法(ZL200710123005.X);用于颗粒增强铝基复合材料熔化焊的药芯焊丝(ZL201010122787.0)。


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沙发
发表于 2018-5-6 09:14:14 | 只看该作者
具有超快电子传输能力的金/薄层氮化碳等离子光催化剂用于光催化产氢
莫曌a, 许晖a, 陈志刚a, 佘小杰a, 宋艳华b, 严鹏程a, 徐远国a, 雷玉成a, 袁寿其a, 李华明a
a 江苏大学材料科学与工程学院, 能源研究院, 江苏镇江 212003;
b 江苏科技大学环境与化工学院, 江苏镇江 212003


Gold/monolayer graphitic carbon nitride plasmonic photocatalyst for ultrafast electron transfer in solar-to-hydrogen energy conversion
Zhao Moa, Hui Xua, Zhigang Chena, Xiaojie Shea, Yanhua Songb, Pengcheng Yana, Yuanguo Xua, Yucheng Leia, Shouqi Yuana, Huaming Lia
a School of Materials Science & Engineering, Institute for Energy Research, Jiangsu University, Zhenjiang 212003, Jiangsu, China;
b School of Environmental and Chemical Engineering, Jiangsu University of Science and Technology, Zhenjiang 212003, Jiangsu, China


摘要
光催化产氢可以直接将太阳能转化为化学能,是非常有前景的产氢技术之一.然而,光催化产氢的瓶颈在于如何提高光催化产氢效率和光催化剂的稳定性,以及降低产氢成本.因此,开发廉价、易于制备的产氢光催化剂引起人们广泛关注.作为一种非金属半导体光催化剂,石墨相氮化碳(g-C3N4)具有良好的物理化学性质,如良好的化学和热稳定性、极佳的光电性能、强的抗氧化能力等.更为重要的是,g-C3N4具有合适的能带结构,能够利用可见光.因此,g-C3N4已广泛应用于光催化降解、空气净化、光解水和光催化CO2还原等领域.然而,体相g-C3N4仍然暴露出一些缺点,例如比表面积小、光生电子-空穴对的复合率高和反应动力学差等.将体相g-C3N4剥离成g-C3N4纳米薄片是提高光催化效率的有效方法.薄层g-C3N4纳米片具有较高的比表面积,比体相的g-C3N4有更好的光生电子-空穴对分离效率.
为了进一步提高g-C3N4的光催化性能,本文通过在薄层g-C3N4表面均匀分散Au纳米颗粒来控制电荷载流子的流动.并通过光催化产氢和污染物降解来评估金/薄层氮化碳(Au/monolayer g-C3N4)复合材料的光催化性能.所有的Au/薄层g-C3N4复合材料均显示出优于体相g-C3N4的光催化性能,其中1% Au/薄层g-C3N4复合光催化剂具有最高的产氢速率(565μmol g-1h-1),且具有最佳的污染物降解能力.这主要归结于热电子的注入,而不是肖特基结.Au纳米颗粒的成功引入带来了表面等离子共振(SPR)效应,SPR效应不仅能够提高光吸收效率,而且能够带来高效的热电子转移途径.热电子是从Au纳米颗粒表面注入到薄层g-C3N4纳米片的导带上.因此,Au/薄层g-C3N4复合光催化剂具有更高的光生电子-空穴对迁移和分离效率,以及更低的光生电子-空穴对复合几率.
采用紫外可见光谱(UV-Vis)、光致发光光谱(PL)、光电流和阻抗等表征手段研究了Au/薄层g-C3N4复合光催化剂性能提升的原因.结果表明,相比于薄层g-C3N4纳米片,Au/薄层g-C3N4复合光催化剂具有更好的光电性能,因而光催化活性更高.此外,与薄层g-C3N4纳米片的光电流强度相比,Au/薄层g-C3N4复合光催化剂的光电流强度没有发生改变,这表明薄层g-C3N4纳米片导带上的光生电子不可能转移到Au纳米颗粒的表面.也就是说,肖特基结并没有参与到电子转移过程中,因此推测出整个光催化反应是热电子注入在起作用.
基金资助:
<span]基金资助:
<span]国家自然科学基金(21476097,21776118);江苏省六大人才高峰项目(2014-JNHB-014);江苏省自然科学基金(BK20161363);江苏省研究生培养创新工程(KYCX17-1769);江苏高校优势学科建设资助项目.
通讯作者:]通讯作者:]引用本文:   
莫曌, 许晖, 陈志刚, 佘小杰, 宋艳华, 严鹏程, 徐远国, 雷玉成, 袁寿其, 李华明. 具有超快电子传输能力的金/薄层氮化碳等离子光催化剂用于光催化产氢[J]. 催化学报, 2018, 39(4): 760-770.        Zhao Mo, Hui Xu, Zhigang Chen, Xiaojie She, Yanhua Song, Pengcheng Yan, Yuanguo Xu, Yucheng Lei, Shouqi Yuan, Huaming Li. Gold/monolayer graphitic carbon nitride plasmonic photocatalyst for ultrafast electron transfer in solar-to-hydrogen energy conversion. Chinese Journal of Catalysis, 2018, 39(4): 760-770.

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板凳
发表于 2018-12-7 20:51:34 | 只看该作者
2018自然科学基金面上项目-熔焊接头组织抗辐照损伤机制研究
批准号        51875264        学科分类        焊接结构、工艺与装备 ( E050803 )
负责人        雷玉成        职称                单位名称        江苏大学
资助金额        60万元        项目类别        面上项目        起止年月        2019年01月01日 至 2022年12月31日

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