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微纳米复合材料研究所2026届研究生学位论文答辩会顺利举行

时间:2026-05-25 来源 :微纳米复合材料研究所 点击次数:94



近期,中国科学技术大学微纳米复合材料研究所2026届研究生学位论文答辩会在力五楼501会议室举行。王亚飞、吴习奇、张钊同学顺利通过博士学位论文答辩,王栋、肖俊华同学顺利通过硕士学位论文答辩。

本次答辩邀请清华大学徐志平教授担任答辩委员会主席,国家纳米中心刘璐琪研究员、中科院力学所宋恒旭研究员、浙江大学高扬教授、中国科学技术大学朱银波特任教授担任答辩委员会委员。中国科学技术大学张忠教授、汪国睿特任教授作为导师参加答辩会。课题组博士生闫书辉和薛哲涵担任本次答辩秘书。






答辩人王亚飞以《典型二维材料的疲劳行为演化与断裂耗散机制》为题,针对典型二维材料在服役过程中的动态失效与断裂行为开展了深入研究。主要创新成果包括:一是研究了单层过渡金属硫族化合物弹性响应的温度依赖规律,阐明了晶格热软化、热波纹重整化与缺陷激活效应对面内弹性性能的协同作用机制;二是发现单层MoS2在循环载荷下不发生渐进损伤,寿命服从指数分布,并建立热激活动力学模型阐明其本征脆性与“无疲劳”失效机制;三是研究了二维层状材料疲劳寿命的厚度和取向依赖规律,揭示了局域结构重排、层间滑移等机制对疲劳损伤演化与断裂模式转变的影响。

答辩人吴习奇以《离子迁移驱动的二维铁电材料力电耦合与疲劳行为研究》为题,围绕二维离子型铁电材料中离子迁移引起的本征力学响应变化开展研究。主要创新成果包括:一是揭示了铜铟磷硫二维离子型铁电材料厚度依赖结构相变的离子迁移机制,进一步阐明了该机制对材料力电耦合性能的调控规律;二是基于离子迁移主导的界面能量耗散调控机制,实现了电场与挠曲效应对铜铟磷硫摩擦性能的主动调控;三是揭示了离子迁移主导的铜铟磷硫疲劳损伤机理,提出了基于外加电场诱导离子可逆迁移的力电协同延寿策略。

答辩人张钊以《聚合物/石墨烯薄膜纳米力学行为及界面调控机制研究》为题,围绕聚合物-石墨烯复合薄膜的界面力学行为与结构性能调控问题开展了系统研究。主要创新成果包括:一是建立了聚合物/石墨烯复合薄膜微纳尺度力学测试与表征方法,实现了界面载荷传递及失效过程的原位观测,揭示了界面结构对复合薄膜力学响应的影响机制;二是系统研究了石墨烯增强聚合物薄膜在拉伸载荷作用下的纳米力学行为,阐明了界面相互作用、微结构演化与力学性能之间的内在关联,揭示了界面调控对复合薄膜增强增韧的作用规律;三是提出了基于界面优化的聚合物-石墨烯复合薄膜设计策略,提高了复合薄膜的强度、韧性及环境稳定性,为结构功能一体化纳米复合材料在极端环境防护领域的应用提供了理论依据和技术支撑。

答辩人王栋以《共价聚合富勒烯的微纳尺度变形机制与尺寸效应》为题,针对层状分子晶体Mg2C60的微纳尺度力学行为开展系统研究。主要创新成果包括:一是揭示了Mg2C60非经典压痕尺寸效应及其微观机制。通过纳米压痕与FIB-TEM表征,发现硬度和模量随压入深度增加显著衰减,并阐明了其源于“强面内-弱层间”结构导致的面内弹性、层间滑移、多取向剪切带与局域非晶化等机制演化;二是阐明了材料的力学各向异性与拉压不对称性。微柱压缩与原位拉伸测试表明,不同晶向键合强度差异主导变形路径,压缩下材料易通过滑移释放应变,拉伸下则因层间脱粘引发脆性断裂;三是构建了多尺度实验体系,系统关联结构表征与力学响应,为层状分子晶体力学设计提供了实验依据。

答辩人肖俊华以《石墨烯改性高性能纤维的单纤抗老化研究》为题,围绕纤维在复杂环境下的老化机理开展研究。主要创新成果包括:一是揭示了还原氧化石墨烯涂层对PBO纤维潮湿老化行为的调控机制,表明涂层可降低表面极性、形成致密屏障、抑制水分吸附与渗透,从而提升纤维强度保持能力;二是阐明了PBIA纤维紫外臭氧老化中的皮芯层损伤演化机制,揭示了表层腐蚀、皮芯层失配及化学键断裂对力学性能退化的影响规律;三是提出了面向主导损伤路径的抗老化改性设计策略,明确PBO体系应侧重构筑低吸水表面屏障层,PBIA体系应侧重提升内部结构均一性与协同承载能力,为极端环境防护材料设计提供了理论依据。






答辩过程中,答辩专家围绕各位答辩人的学位论文内容进行了深入讨论,并针对关键科学问题、研究创新性及论文不足之处提出了建议和修改意见。答辩委员会一致认为,五位答辩人的学位论文内容逻辑清晰、写作规范、论证充分、创新性强,答辩过程中回答准确、表达清晰。

经全体答辩委员会专家无记名投票表决,五位答辩人均全票通过学位论文答辩。答辩委员会建议授予王亚飞、吴习奇、张钊同学工学博士学位,建议授予王栋、肖俊华同学工学硕士学位。

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