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何杰
性 别 最高学历 博士研究生
职 称 研究员 专家类别 博士生导师
部 门 师昌绪先进材料创新中心/材料制备与加工研究部
通讯地址 辽宁省沈阳市沈河区文化路72号,中国科学院金属研究所
邮政编码 110016 电子邮件 jiehe@imr.ac.cn
电 话 +86-24-83973120 传 真 +86-24-23891320
简历:

2021. 12 – 今 中国人民政治协商会议辽宁省沈阳市委员会,委员

2020. 07 – 今 中国科学院金属研究所,创新课题组组长(PI)

2013. 10 – 今 中国科学院金属研究所,研究员

2011. 05 – 2013. 06 德国莱布尼兹固态与材料研究所(IFW),德国洪堡学者(AvH)

2008. 10 – 2013. 09 中国科学院金属研究所,副研究员

2006. 07 – 2008. 09 中国科学院金属研究所,助理研究员

2001. 09 – 2006. 06 中国科学院金属研究所,材料加工工程,博士(硕博连读)

1997. 09 – 2001. 07 东北大学,材料与冶金学院,冶金科学与工程,学士

研究领域:

◆ 相分离合金凝固理论与新型复合材料

◆ 高性能铝合金、贵金属合金设计与制备

◆ 战略性稀贵金属绿色提取与回收新技术

承担科研项目情况:

  承担国家重点研发计划、国家自然科学基金、中国载人空间站、中科院合作专项、中科院科研仪器设备、省重大科技专项,以及与企业的合作项目等多项科研任务。

(一) 相分离合金是一种组元间具有低互溶度的合金系,由于组元间的物性的差异,很难使用常规办法获得理想的组织结构。利用中国载人空间站微重力无容器凝固技术,可以开展相分离合金凝固理论探索,以及利用合金液相分离设计高性能新型复合材料,并揭示了其塑性变形机制。

(二) 研究稀土La和Ce等以及其它合金化元素在铝及铝合金中的作用机理,利用稀土元素对溶质元素的固溶度和析出行为的影响,形成稀土添加技术和高强高导铝合金制备技术。在铝及铝合金熔炼过程中添加一些起晶粒细化和熔体净化等作用的优质中间合金格外重要,研发了Al-Ti-B、Al-Ti-C、Al-B等优质中间合金的制备技术。

(三) Au-Pt合金是性能优异的贵金属合金材料,在核磁共振成像和空间引力波探测等领域具有广泛应用,研制了磁化率可调、高致密、高均匀性、可超精表面加工的Au-Pt合金材料。另外,利用合金液相分离原理,采用熔化-凝固技术制备了高强高导电Cu合金材料。

(四) 稀贵金属是我国的战略关键性金属资源,其回收再利用策略是实现可持续发展的重要途经。研发了相分离回收技术,可绿色选择性提取回收稀土磁性材料中的稀土金属,如将相分离火法回收与盐酸优溶湿法回收技术相结合,其中稀土元素可以氧化物形式回收,而磁性材料中除稀土之外的其他有价金属以合金形式回收。另外,研制了选择性无酸无损提取贵金属镀层技术,如对真空蒸镀机镀衬锅衬板及蓝膜表层的贵金属实现选择性提取,同时基材可回收再利用。

社会任职:

◆ 中国材料研究学会空间材料科学技术分会常务理事、副秘书长

◆ 中国材料研究学会凝固科学与技术分会理事

◆ 中国材料研究学会标准认证工作委员会委员

◆ 《SCIENCE CHINA Technological Sciences》编委会委员

◆ 《特种铸造及有色合金》编委会委员及青年编委会副主任

◆ 《中国科学:技术科学》编委会委员

◆ 辽宁省颗粒学会理事

获奖及荣誉:

◆ 德国洪堡学者(AvH)

◆ 辽宁青年科技奖

◆ 辽宁省科学技术自然科学二等奖

◆ 中科院沈阳分院首届优秀青年学者

◆ 中科院包头稀土研发中心“包头稀土杯”科技创新优秀奖

◆ Acta Materialia“Top 50 Highly Cited Articles By Chinese Mainland Authors”

代表论著:

[1] In-situ composite microstructure formation of immiscible alloy solidified in space, National Science Review, 2023.

[2] Selection of a micro-alloying interface active component to stabilize the interface between droplets and liquid matrix in monotectic alloys, Acta Materialia, 2023.

[3] Microstructure evolution during the liquid-liquid phase transformation of Al-Bi alloys under the effect of TiC particles, Acta Materialia, 2017.

[4] A bridge from monotectic alloys to liquid-phase-separated bulk metallic glasses: design, microstructure and phase evolution, Acta Materialia, 2013.

[5] A three-dimensional cellular automaton model for dendritic growth in multi-component alloys. Acta Materialia, 2012.

[6] Solidification microstructure and dynamics of metastable phase transformation in the deeply undercooled liquid Cu-Fe alloys, Acta Materialia, 2006.

[7] Liquid-Liquid Hierarchical Separation and Metal Recycling of Waste Printed Circuit Boards, Journal of Hazardous Materials, 2019.

[8] Separating and recycling metal mixture of pyrolyzed waste printed circuit boards by a combined method, Waste Management, 2020.

[9] Effect of micro-alloying element La on corrosion behavior of Al-Mg-Si alloys, Corrosion Science, 2021.

[10] A new model of growth restriction factor for hypoeutectic aluminum alloys, Scripta Materialia, 2020.

[11] Solidification of Al-Bi-Sn immiscible alloy under microgravity conditions of space, Scripta Materialia, 2018.

[12] Effect of minor lanthanum on the microstructures, tensile and electrical properties of Al-Fe alloys, Materials & Design, 2020.

[13] Effect of TiC particles on the liquid-liquid decomposition of Al-Pb alloys, Materials and Design, 2016.

[14] Microstructure evolution of immiscible alloy solidified under the effect of composite electric and magnetic fields, JMST, 2022.

[15] Efficient grain refinement of Al alloys induced by in-situ nanoparticles, JMST, 2022.

[16] Microstructure formation and electrical resistivity behavior of rapidly solidified Cu-Fe-Zr immiscible alloys, JMST, 2020.

[17] Effect mechanisms of micro-alloying element La on microstructure and mechanical properties of hypoeutectic Al-Si alloys, JMST, 2020.

[18] Microstructure Formation in Al-Bi-Co Immiscible Alloys Directionally Solidified with different Melt Superheat Temperatures, JMST, 2010.

[19] The influence of rare earth element lanthanum on the microstructures and properties of as-cast 8176 (Al-0.5Fe) aluminum alloy, Journal of Alloys and Compounds, 2021.

[20] Chemical heterogeneous structure and internal record of deformation behavior in Cu-Fe-Zr metallic glasses, Journal of Alloys and Compounds, 2021.

 

代表专利

[1] 一种高强高导电铝合金材料及其制备方法,发明专利, 专利号ZL 202011284865.7

[2] 一种高效的铝和铝合金晶粒细化方法,发明专利,专利号ZL202010992766.8

[3] 一种高导电率铝合金杆材及其制备方法,发明专利,专利号 ZL201910861146.8

[4] 一种空间引力波探测惯性传感器用金铂合金检验质量材料及其制备方法,发明专利,专利号 ZL202111341157.7

[5] 一种空间引力波探测用金铂合金材料致密均匀化处理方法,发明专利,专利号 ZL202111582372.6

[6] 一种内生非晶相原位增强银合金材料,发明专利,专利号ZL 202110182527.0

[7] 一种原位内生非晶颗粒增强铜合金材料,发明专利,专利号ZL 202110182520.9

[8] 一种高强高弹高塑性的块体纳米金属玻璃材料及制备方法,发明专利,专利号 ZL201610363301.X

[9] 一种金属液-液分离提取钕铁硼废料中稀土元素的方法,发明专利,专利号201910325452.X

[10] 一种液态金属萃取回收钕铁硼废料中稀土元素的方法,发明专利,专利号 201910052446.1

[11] 电子垃圾中多金属组分自组装分离与资源化回收的方法,发明专利,专利号201410545252.2

[12] 一种高效分离与回收废弃线路板中贵金属的方法,发明专利,专利号201410550906.0

[13] 超声作用下低温熔融混碱处理回收废旧电路板的方法,发明专利,专利号20191061516.0

[14] 一种金属塑料复合废料中有价金属绿色高收率的回收方法,发明专利,专利号 ZL202110347376.X

[15] 一种铝基微/纳米多孔非晶合金材料及其制备方法,发明专利,专利号200810230098.4

[16] 一种低表面偏析层厚度铝合金连铸锭的制备方法,发明专利,专利号201910297105.0

[17] 用于3D打印的含TiB2/TiC的铝锌镁铜系合金粉末及其制法,发明专利,专利号 ZL202110441335.7

[18] 一种环保的铝合金精炼剂及制备方法,发明专利,专利号ZL201911105493.4

[19] 一种Al-Ti-C中间合金及其制备方法,发明专利,专利号201510542347.3

[20] 一种高效提升Al-5Ti-1B中间合金细化能力的方法,发明专利,专利号 ZL202110409310.9

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