白秉哲
贝氏体钢、贝氏体相变、材料超塑性
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- 姓名:白秉哲
- 目前身份:
- 担任导师情况:
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学术头衔:
博士生导师
- 职称:-
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学科领域:
材料科学基础学科
- 研究兴趣:贝氏体钢、贝氏体相变、材料超塑性
白秉哲(白炳哲):清华大学材料科学与工程系教授、博士生导师,材料科学与工程系学术委员会和学位委员会委员,兼中英文核心期刊《稀有金属》副主编及《金属热处理》、《锻压技术》、《国外金属热处理》等刊物编委,中国金属学会材料科学分会常务理事等。毕业于北京大学物理系,在清华大学获得硕士和博士学位。主要研究领域为贝氏体钢、贝氏体相变、材料超塑性等。负责的十几项课题通过鉴定,其中包括国家自然科学基金、国家科技攻关、军工重点、部委项目等。曾获国家发明二等奖,机械部科技进步一、二、三等奖、北京市科技进步一等奖、杜邦科技创新奖等多项奖励。首先提出非理想材料超塑性研究方向,在超塑变形各向异性、非均匀性规律研究中有创见,首先提出并研究了超塑变形中显微组织动态平衡规律,研究工作得到美、俄、印度等著名超塑性专家的合作和认可。超塑实验和理论方面的成果已经在超塑成形中得到实际应用,超塑成形的钛合金、铝合金、铜合金等的关键零件在航天、航空、交通、电子等行业得到应用。在粒状贝氏体相变等方面的实验及理论研究具有独到见解。负责的“973” 课题“1500Mpa级经济型合金结构钢”从“成分―工艺―组织--性能”的整体方位研制成功高强韧性1500MPa经济型合金结构钢,该钢具有优异的强韧性、抗应力腐蚀性能等,制成的大型14.9级高强螺栓等已经在国家重大建设工程上得到应用。现为国家科技重点推广计划“贝氏体钢研究及推广中心”副主任,与中心主任方鸿生教授等一起,近年来贝氏体钢研究及应用方面取得一系列重要成果,多种类型的贝氏体钢产品在汽车、能源、铁路、石油、基本建设等多个领域得到应用和批量生产,创造了可观的经济及社会效益。
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白秉哲, 黄敬新, 余贵春, 杨志刚, 方鸿生
,-0001,():
-1年11月30日
设计了一类0.38~0.44C-Mn-Si-Cr成分的贝氏体钢汽车板簧材料,测定了其常规力学性能,分析了其组织特征。结果表明,该钢奥氏体化后空冷具有贝氏体/马氏体复相组织。该钢奥氏体化后空冷,经中低温回火,σb≥1800MPa,σ0.2≥1600MPa,δ5≥7%,ψ≥35%,均显著超过60Si2Mn相应性能,屈强比>0.8;较高的Si含量是钢的第一类回火脆性出现的温度升高,但随含碳量的增加,出现低温回火脆性的初始温度相应降低。
弹簧钢, 板簧, 贝氏体/, 马氏体复相组织, 屈强比
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白秉哲, 徐平光, 方鸿生
机械工程材料,2001,25(2):4-8,-0001,():
-1年11月30日
回顾了高强度低合金中厚钢板的发展历程,评进了几类典型的高强度低合金钢,并基于钢的轧制工艺与复相组织强韧化理论,提出了一种新的高强度中厚钢板组织设计——仿晶界型铁素体/枉状贝氏体(F GBA/B G)复相组织。
高强度钢, 粒状贝氏体, 仿品界型铁素体, 组织设计
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白秉哲, 刘伟明, 李胜利, 孙良成, , 李德辉, 敖青
金属热处理,2002,27(11):1-8,-0001,():
-1年11月30日
掺杂二价碱土金属的铬酸镧是目前研究最深入、应用效果最好的固体氧化物燃料电池(SOFC)的连接材料,它几乎占整个SOFC制造成本的一半。本文就其研究现状进行了综述。
铬酸镧, 固体氧化物燃料电池(, SOFC),
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【期刊论文】无碳化物贝氏体/马氏体复相高强度钢的组织与性能*
白秉哲, 杨福宝), 白秉哲), 刘东雨), 常开地), 韦东远), 方鸿生)
金属学报,2004,40(3):296-300,-0001,():
-1年11月30日
阐述了新型Mn-Si-Cr系无碳化物贝氏体/马氏体(CFB/M)复相钢的组织与合金设计思想;研究了复相钢在空冷条件下的组织及其精细结构,并系统地总结了实验钢经不同温度回火后的力学性能。实验结果表明,复相高强钢在具有优良的强韧性能的同时,又具有较高的延迟断裂抗力和抗疲劳破坏能力,其强韧性的提高归于其独特的组织结构:贝氏体碳化物被薄膜状残余奥氏体所取代,大大改善了复相钢的回火稳定性和疲劳性能,稳定的残余奥氏体薄膜作为不可逆氢陷阱,并显著提高了钢的抗氢脆能力。
无碳化物贝氏体,, 复相钢,, 残余奥氏体,, 延迟断裂,, 疲劳性能
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白秉哲, 孙新军, 顾家琳, 陈南平
稀有金属,2000,24(3):171-177,-0001,():
-1年11月30日
考察了具有淬火马氏体组织的TC11合金在热压缩变形时的力学行为及显微组织特征。在各个变形温度和应变速率条件下,TC11合金的应力-应变曲线均表现出先硬化后软化的趋势。最后都获得一种相对稳定的变形状态;与此同时,原始非等轴片层组织通过动态再结晶转变为等轴均匀的组织;变形温度越低或变形速率越高,变形应力就越高,所获得的稳态晶粒尺寸就越小;通过对实验数据分析后发现,TC11合金在相对高低温区和相对高温区变形分别具有不同的变形激活能并由此导致Z-D关系不同。
TC11合金, 热变形, 力学行为, 显微组织, Z-D关系
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