硕士生导师
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所在单位:交通科学与工程学院
办公地点:沙河校区主楼A302-3室
在职信息:在职
聚合物基复合材料的微观力学研究
聚合物基复合材料被越来越多地用于不同尺度的工程应用中,从纳米结构,如微电子系统中的光刻胶,到宏观应用,如航空航天、汽车以及土木工程中大量运用的复材构件等。在多尺度自下而上地表征聚合物基复合材料的结构与性能是一直以来的难点之一。为了解决这个问题,我们开发了一套多尺度模拟方法,建立了聚合物基复合材料的分子模型与粗粒化模型,实现了从纳米尺度到介观尺度对其力学性能的表征。本研究开发的多尺度模拟方法有助于将纳米尺度的力学性能表征与宏观尺度的材料失效问题联系起来。
纤维增强复合材料的失效机理研究
纤维增强复合材料(FRP)具有优异的力学性能,被越来越多地应用在基础设施建设及土木工程中,特别是海洋及近海工程。近年来,实际工程中发现在外界环境侵蚀下,纤维‒树脂粘结界面会被削弱并发生脱粘破坏,影响纤维间应力的有效传递,导致 FRP 性能退化。为了研究此界面的失效机理,我们开发了一套分子动力学模拟方法,建立了纤维‒树脂界面在的分子尺度模型,研究了高温湿热、盐水侵蚀以及外力荷载等作用下纤维‒树脂界面的结构与性能的变化及其失效的机理。我们的研究结果为环境侵蚀下中纤维‒树脂界面的退化机理提供了微观层面的信息,为开发多尺度模拟框架表征 FRP 复材的失效奠定了基础。
竹材/木材的微观力学研究
植物材料的多层级结构及其在不同层级尺度的优越力学性能使其成为仿生工程中优良的研究对象,设计具有不同特性的结构材料。由于细胞壁为主要承载结构,深入了解细胞壁微观结构与其性能之间的相互作用是未来制造性能可控材料的核心。运用分子动力学方法,我们在微观尺度研究了竹材细胞壁中聚合物组分的粘弹性能和力学性能,以及发现了细胞壁组分的力学性能及其相互作用决定了细胞壁结构的力学性能。本课题为组装/设计结构及其基本组分、制造具有特定性能的仿生材料提供重要基础。