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郑州大学化工学院导师教师师资介绍简介-李松杰

本站小编 Free考研考试/2020-10-24

李松杰 女 博士

毕业院校:北京科技大学
工作单位:化工与能源学院
职称/职务:副教授
导师类别:硕导
所属一级学科:化学工程与技术
电话或手机: **
电子邮箱: songjie@zzu.edu.cn
招生一级学科:化学工程与技术
招生二级学科: 化学工艺、化学工程、 应用化学、材料化工
对考生要求: 勤奋刻苦 虚心踏实
导师简介
河南南阳人,2006-2007年于北京科技大学材料科学与工程学院,博士一年级;2007-2010年于日本国立物质材料研究机构,Junior研究员(与北京科技大学联合培养博士);2011-2014年于日本国立物质材料研究机构,博士后;2015-至今:郑州大学,硕士研究生导师,兼任教育部工程教育专业认证协会秘书; 2016-2017年挂职江苏省靖江市生祠镇党委副书记;2018-2019 日本东北大学访问****;郑州大学校级青年骨干教师。
研究领域或方向
1. 电化学
2. 新型光催化材料设计与制备
3. 环境中材料氢致断裂敏感性研究
主要成果:主持国家自然科学基金项目等纵向三项,主持重大横向项目四项;发表SCI收录论文20余篇。
主要代表性论文
(1) Hydrogen embrittlement behavior of ultrahigh strength mooring chain steel evaluated by the slow strain rate test. International Journal of Electrochemical Science, 2019, 14(3):2705-2713.
(2) Effect of austempering temperature on microstructure of ausferrite in austempered ductile iron. Materials Science and Technology, 2019, 35(11):1329-1336.
(3) Study of the hydrogen delayed fracture of mooring chain steel using strain rate testing. International Journal of Electrochemical Science, 2019,14(9):9221-9230
(4) Preparation and adsorption properties of TiO2/MoS2 nanocomposites. Mater. Res. Express, 2019,6:055046
(5) Metastable ω′-Fe3C carbide formed during ω-Fe3C particle coarsening in binary Fe-C alloys. J. Appl. Phys., 2019, 125, 175112.
(6) Mo and P co-doped Ba5Ta4O15 for hydrogen evolution under solar light. 2018, Phys. B, 541, 1-5.
(7) Highly efficient NaTaO3 for visible light photocatalysis predicted from first principles. Sol Energ Mat Sol C, 2016, 149, 97-102.
(8) Band gap engineering of Ba5Nb4O15 for efficient water splitting under visible light. J. Alloy. Comd, 2015, 644, 757-762.
(9) Single- and few-layer ZrS2 as efficient photocatalysts for hydrogen production under visible light. Int. J. Hydrogen Energy, 2015, 40(45), 15503-15509.
(10) Morphology and Crystallography of Ausferrite in Austempered Ductile Iron. Metals, 2017,7(7):238.
(11) Hydrogen entry behavior into iron and steels under atmospheric corrosion. ISIJ International, 2013, 53(6), 1062-1069.
(12) 大気腐食による鉄と鋼への水素侵入挙動. 鉄と鋼,2013, 99(11):651-658.
(13) (Evaluation of delayed fracture property of outdoor-exposed high strength AISI 4135 steels. Corrosion Science, 2010, 52(10):3198-3204.
(14) Electrochemical Hydrogen Permeation Tests under Conventional Potentiostatic Hydrogen Charging Conditions for Hydrogen Embrittlement Study. ECS Transactions, 2017,75 (29) 23-31.
(15) Electrochemical hydrogen permeation test under controlled temperature and humidity after outdoor exposure at Beijing, Chongqing and Okinawa. ISIJ International, 2016, 56(3), 436-443.
(16) Electrochemical hydrogen permeation tests under galvanostatic hydrogen charging conditions conventionally used for hydrogen embrittlement study. Corrosion reviews, 2016, 34(1-2), 103-112.
(17) 北京,重慶および沖縄に室外暴露した試験片を用いた温湿度制御下の電気化学的水素透過試験. 鉄と鋼,2017, 103 (2): 93-100
(18) Hydrogen entry into Fe and high strength steels under simulated atmospheric corrosion. Electrochim Acta, 2011, 56(4), 1799-1805.
(19) Studies of evaluation of hydrogen embrittlement property of high-strength steels with consideration of the effect of atmospheric corrosion. Metallurgical and Materials Transactions A, 2013, 44A(3), 1290-1300.
(20) Constant-load delayed fracture test of atmospherically corroded high strength steels. Applied Surface Science, 2011, 257(19), 8275-8281.



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