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招生信息
学习工作经历
主持与主要参与项目
代表性论文
专利
基本信息
贺爱娜中科院宁波材料技术与工程研究所
中科院磁性材料与器件重点实验室
软磁材料及其应用技术团队
"关键人才"高级工程师
硕士生导师
hean@nimte.ac.cn
研究领域高磁感非晶纳米晶软磁材料的开发与性能调控研究
高磁感高频材料在滤波电感、无线充电等领域的应用技术研究
高性能传感器、电机的电磁仿真设计研究
招生信息招生方向:磁性材料及其应用技术、金属材料工程、材料学、材料加工工程;每年招收硕士研究生2~3名
学习工作经历2020.11-至今,中国科学院宁波材料技术与工程研究所,“关键人才”高级工程师2017.01 - 2020.10,中国科学院宁波材料技术与工程研究所,高级工程师
2012.01 - 2016.12,中国科学院宁波材料技术与工程研究所,工程师
2010.04 - 2011.12,中国科学院宁波材料技术与工程研究所,高级助理
2018.09 -至今,中国科学院宁波材料技术与工程研究所,在职博士生
2007.09 -2010.03, 浙江大学,材料科学与工程专业,硕士
2003.09 -2007.06, 山东科技大学,材料科学与工程专业,学士
长期从事非晶纳米晶软磁材料的开发、性能调控及其应用技术研究。作为项目负责人,主持了国家自然科学基金、浙江省自然科学基金、宁波市自然科学基金、宁波市专利布局等纵向项目,及与国家电网、全球能源互联网研究院、宁波中科毕普拉斯和蓝沛等企业横向合作项目;作为骨干参与了国家重点研发计划、宁波市“2025”重点专项等项目。在国际ICAUSM、Pricm10、全国磁学与磁性材料会议、材料大会等学术会议上做报告/墙报近10次,在J. Alloys Compd.、J. Mater. Res. Technol.、J. Mater. Sci.等国际期刊上发表SCI论文近50余篇(第一/通讯作者18篇),申请中国发明专利30项,已授权18项,1项专利转让给宁波中科毕普拉斯。应邀担任Journal of alloys and compounds、Journal of Materials Science& Technology等国际学术期刊的审稿人。指导/协助指导研究生9人,已毕业4名。
主持与主要参与项目1. 国家青年自然科学基金,铁基纳米晶合金的动态微观磁结构调控及对高频损耗特性的影响研究,2019- 2021,负责人。2. 浙江省青年自然科学基金,高饱和磁感应强度铁基非晶合金的动态磁损耗特性及磁弛豫机理研究,2018 - 2020,负责人。
3. 宁波市自然科学基金,铁基非晶合金的动态微观磁结构调控及对软磁特性的影响机制研究,2018-2020,负责人。
4. 国网科技项目,无线充电用低损超薄软磁合金成分设计及磁性调控机理研究,2019-2020,子课题负责人。
5. 国网科技项目, 电动汽车无线充电用高效低损纳米晶磁性材料及装置研制,2019-2021,子课题负责人。
6. 宁波市项目,非晶纳米晶合金软磁材料领域知识产权区域布局调查,2016 – 2018,负责人。
7. 企业横向项目,非晶材料及器件研制联合实验室,2016-2019,负责人。
8. 企业横向项目,新型高性能纳米晶软磁材料工程中心,2020-2023,负责人。
9. 宁波市2025项目,节能电机用软磁复合材料制备关键技术研发及产业化,2018-2023,子课题负责人。
代表性论文1. Y. Cao, F.Y. Yang, J.W. Li, A.N. He*, A. Wang, H.Y. Xiao, Y.Q. Dong*, X.C. Liu*, B.J. Zhang, Y. Han. High-frequency magnetic characteristics and operating thermal stability of industrialized Fe76Si13B8Nb2Cu1 nanocrystalline alloy, Journal of Magnetism and Magnetic Materials 526 (2021) 167691.
2. B.J. Zhang, F.Y. Yang, A.N. He*, H.Y. Xiao, Y.Q. Dong, J.W. Li*, Y. Han. Rapid Annealing Optimizing Magnetic Softness and Thermal Stability of Mn-Substituted Fe-Based Nanocrystalline Alloys, Metals 11 (2021) 20.
3. Y. Xiao, F.J. Morvan, A.N. He, M.K. Wang, H.B. Luo, R.B. Jiao, W.X. Xia, G.P. Zhao, J.P. Liu. Spin-reorientation transition induced magnetic skyrmion in Nd2Fe14B magnet, Applied Physics Letters 117 (2020).
4. T. Liu, H. Zhang, F.Y. Kong, A.D. Wang*, Y.Q. Dong, A.N. He*, X.M. Wang, H.W. Ni, Y. Yang, Grain refinement mechanism of soft-magnetic alloys with nanocrystals embedded in amorphous matrix, Journal of Materials Research and Technology, 9 (2020) 3558-3565.
5. T. Liu, A.N. He, F.Y. Kong, A.D. Wang*, Y.Q. Dong, H. Zhang, X. Wang, H.W. Ni, Y. Yang. Heterostructured crystallization mechanism and its effect on enlarging the processing window of Fe-based nanocrystalline alloys, J Mater Sci Technol 68 (2021) 53-60.
6. X.H. Zhang, Y.Q. Dong*, A.N. He*, L. Xie, F.S. Li*, L. Chang, H.Y. Xiao, H. Li, T. Wang, Improvement of SMPs in Fe-Si-B-P-C-Cu-Nb alloys via harmonizing P and B, Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 506 (2020) 166757.
7. C.Z. Zhang, Q. Chi, J.H. Zhang*, Y.Q. Dong, A.N. He*, X.X. Zhang, P.L. Geng, J.W. Li, H.Y. Xiao, J.C. Song, B.L. Shen, Correlation among the amorphous forming ability, viscosity, free-energy difference and interfacial tension in Fe–Si–B–P soft magnetic alloys, Journal of Alloys and Compounds, 831 (2020) 154784.
8. A.N. He, H.Y. Xiao, Y.Q. Dong*, A.D. Wang*, Y. Pan, X.H. Yang, J.Y. Ge*, Magnetic softness, dynamic magnetization, and relaxation behavior of FeSiBC amorphous alloys, Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 31 (2020) 4261-4270.
9. H.Y. Xiao, A.D. Wang, J.W. Li, A.N He*, T. Liu, Y.Q. Dong*, H. Guo, X.C. Liu*, Structural evolutionary process and interrelation for FeSiBNbCuMo nanocrystalline alloy, Journal of Alloys and Compounds, 821 (2020) 153487.
10. L.C. Wu, Y.H. Li, K. Yubuta, A.N. He, Y. Zhang, W. Zhang*, Optimization of the structure and soft magnetic properties of a Fe87B13 nanocrystalline alloy by additions of Cu and Nb, Journal of Magnetism and Magnetic Materials 497 (2020) 166001.
11. S.Q. Yue, T. Liu, F.Y. Kong, A.N. He, H. Zhang, T.L. Zhang, A.D. Wang*, H.W. Ni, C.T. Liu, Development of high Bs FeNiBSiNb bulk metallic glasses by using combined CALPHAD and experimental approaches, Journal of Non-Crystalline Solids, 543(2020)120108
12. T. Liu, A.D. Wang*, A.N. He, X.M. Wang, C.T. Liu, Y. Yang*, Co-optimizing magnetic properties and thermal stability of high Bs nanocrystalline alloys with critical formability, Journal of Magnetism and Magnetic Materials 487 (2019) 165310.
13. H.Y. Xiao, Y.Q. Dong, A.N. He*, H. Sun, A.D. Wang*, H. Li, L. Liu, X.C. Liu*, R.-W. Li, Magnetic softness and magnetization dynamics of FeSiBNbCu(P,Mo) nanocrystalline alloys with good high-frequency characterization, Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 478 (2019) 192-197.
14. L. Xie, A.D. Wang*, S.Q. Yue, A.N. He*, C.T. Chang, Q. Li*, C.-T. Liu. X.M. Wang, Significant improvement of soft magnetic properties for Fe-based nanocrystalline alloys by inhibiting surface crystallization via a magnetic field assisted melt-spinning process, Journal of Magnetism and Magnetic Materials 483 (2019) 158–163.
15. H. Li, A.N. He, A.D. Wang*, L. Xie, Q. Li*, C.L. Zhao, G.K. Zhang, P.B. Chen, Improvement of soft magnetic properties for distinctly high Fe content amorphous alloys via longitudinal magnetic field annealing, Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 471 (2019) 110-115.
16. L. Liu, B. Zhou, Y.Q. Zhang, A.N. He, T. Zhang, F.S. Li*, Y.Q. Dong*, X.M. Wang, FeSiBPNbCu Bulk Nanocrystalline Alloys with High GFA and Excellent Soft-Magnetic Properties, Metals, 9 (2019).
17. T. Liu, F. Li, A.D. Wang*, L. Xie, Q. He, J. Luan, A.N. He, X.M. Wang, C.T. Liu, Y. Yang*, High performance Fe-based nanocrystalline alloys with excellent thermal stability, Journal of Alloys and Compounds, 776 (2019) 606-613.
18. H.Y. Xiao, A.D. Wang*, C.L. Zhao, A.N. He*, G.Y. Zhang, H. Li, R.-W. Li, X.C. Liu*, Industrialization of a FeSiBNbCu nanocrystalline alloy with high Bs of 1.39 T and outstanding soft magnetic properties, Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 29(2018)19517-19523.
19. Z.K. Gao, A.D. Wang*, P.B. Chen, C.L. Zhao, F.S. Li*, A.N. He*, C.T. Chang, X.M. Wang, C.T. Liu, Asynchronous responses of mechanical and magnetic properties to structure relaxation for FeNbB bulk metallic glass, J Iron Steel Res Int, 25 (2018) 637-643.
20. L. Xie, T. Liu, A.N. He*, Q. Li*, Z.K. Gao, A.D. Wang*, C.T. Chang, X.M. Wang, C.T. Liu, High Bs Fe-based nanocrystalline alloy with high impurity tolerance, Journal of Materials Science, 53 (2018) 1437-1446.
21. C.L. Zhao, A.D. Wang*, S.Q. Yue, T. Liu, A.N. He*, C.T. Chang*, X.M. Wang C.-T. Liu, Significant improvement of soft magnetic properties for Fe(Co)BPSiC amorphous alloys by magnetic field annealing, Journal of Alloys and Compounds, 742(2108)220-25.
22. A.N. He, S.Q. Yue, A.D. Wang*, C.T. Chang*, X.M. Wang, Dynamic magnetic characteristics and relaxation of Fe73.5Cu1Nb3Si15.5B7 nanocrystalline alloy under operating temperature and magnetizing frequency. J. Magn. Magn. Mater. 443 (2017) 261–266.
23. J.H. Zhang*, F. Wan, Y. Li, J. Zheng, A.D. Wang*, J. Song, M. Tian, A.N. He*, C.T. Chang, Effect of surface crystallization on magnetic properties of Fe82Cu1Si4B11.5Nb1.5 nanocrystalline alloy ribbons, J. Magn. Magn. Mater. 438 (2017) 126-131.
24. X.F. Liang, A.N. He, A.D. Wang*, J. Pang, C.J. Wang, C.T. Chang *, K.Q. Qiu *, X.M. Wang, C.T. Liu. Fe content dependence of magnetic properties and bending ductility of FeSiBPC amorphous alloy ribbons. Journal of Alloys and Compounds, 694 (2017)1260–1264.
25. C.J. Wang, A.N. He, A. D. Wang*, J. Pang, X.F. Liang, Q.F. Li, C.T. Chang*, K.Q. Qiu*, X.M. Wang, Effect of P on glass forming ability, magnetic properties and oxidation behavior of FeSiBP amorphous alloys, Intermetallics, 84 (2017) 142-147.
26. P.B Chen, A. D. Wang*, C. L. Zhao, A.N. He, G. Wang, C. T. Chang*, X. M. Wang, C. T. Liu, Development of soft magnetic amorphous alloys with distinctly high Fe content, science china physics, Mechanics & Astronomy, (2017).
27. A.N. He, A.D. Wang*, S.Q. Yue, C.L. Zhao, C.T. Chang*, H. Men, X.M. Wang, R.-W. Li, Dynamic magnetic characteristics of Fe78Si13B9 amorphous alloy subjected to operating temperature, J. Magn. Magn. Mater. 408 (2016) 159-163.
专利1. 杨富尧;贺爱娜; 马光; 陈新; 韩钰; 吴雪; 高洁; 刘洋; 程灵; 何承绪; 董亚强; 黎嘉威; 肖恢芸,一种纳米晶软磁合金及其制备方法和应用,中国发明专利,申请号:5.3
2. 贺爱娜;杨富尧;张博峻;董亚强;黎嘉威;马光;冯砚厅;陈新;韩钰;高洁;刘洋;程灵;何承绪, 一种纳米晶合金及其制备方法, 中国发明专利,申请号: 1.3
3. 杨富尧; 张博峻; 马光; 陈新; 韩钰; 程灵; 吴雪; 高洁; 刘洋; 何承绪; 贺爱娜; 董亚强; 黎嘉威, 一种纳米晶软磁合金、非晶软磁合金及其制备方法,中国发明专利,申请号:5.1;申请日:2019.09.24(授权)
4. 贺爱娜,李虎,董亚强,黎嘉威,李润伟, 一种无铜纳米晶软磁合金及其制备方法,中国发明专利,权利号:ZL8.1;申请日:2019.04.09(授权)
5. 贺爱娜,董亚强,黎嘉威,肖恢芸,曹艺,李润伟, 一种纳米晶合金磁芯及其制备方法,中国发明专利,申请号: 0.3;申请日:2019.03.07
6. 贺爱娜,董亚强, 黎嘉威, 满其奎, 李润伟, 一种基于非晶纳米晶异型磁芯的直放式电流传感器, 中国发明专利,申请号: 1.2;申请日:2019.02.26
7. 贺爱娜,董亚强,黎嘉威,肖恢芸,李润伟,一种低损耗纳米晶软磁合金的制备方法,中国发明专利,专利号:ZL 2.8;申请日:2018.10.23(授权)
8. 王安定、肖恢芸、贺爱娜、刘新才、董亚强、满其奎、李润伟,一种高磁感高频铁基纳米晶软磁合金及其制备方法,中国发明专利,专利号:ZL 9.0;2018.04.17(授权)
9. 王安定,谢磊,贺爱娜,岳士强,李润伟,一种外加静态磁场装置及Fe基纳米晶合金带材的制备方法,中国发明专利,申请号:5.6
10. 董亚强、李童、刘磊、周帮、贺爱娜、黎嘉威、王新敏,一种用铁基纳米晶合金粉体制备磁粉芯的方法,中国发明专利,申请号:8.7
11. 黎嘉威, 王文泉, 董亚强, 贺爱娜, 李润伟,一种高磁感氮耦合铁基非晶纳米晶合金及其制备方法,中国发明专利,专利号:ZL5.4(授权)14
12. 黎嘉威、王文泉、董亚强、贺爱娜,一种含氮铁基非晶纳米晶软磁合金及其制备方法,中国发明专利,专利号:ZL0.8(授权)
13. 王新敏、万方培、张建花、王安定、常春涛、贺爱娜,一种高频高磁感应强度铁基纳米晶软磁合金及其制备方法,中国发明专利,申请号:3.7
14. 贺爱娜、王新敏、岳士强、王安定,一种钢液温度调控方法及其装置,中国发明专利,专利号:ZL9.9(授权)
15. 贺爱娜、王新敏、岳士强、王安定,一种辊面温度在线检测方法及其装置, 中国发明专利,申请号:ZL 1.9(授权)
16. 岳士强, 王新敏, 常春涛, 王安定, 贺爱娜,一种辊面在线修磨方法及装置,中国发明专利,专利号:ZL3.1(授权)
17. 岳士强, 王新敏, 常春涛, 王安定, 贺爱娜,一种在线实时监测钢液温度的装置,实用新型,专利号:ZL3.X(授权)
18. 岳士强, 王新敏, 常春涛, 王安定, 贺爱娜,一种在线实时监测钢液温度的方法和装置,中国发明专利,申请号:8.2
19. 王安定、陈平博、王新敏、常春涛、贺爱娜,一种非晶合金及其制备方法,中国发明专利,申请号:3.3
20. 贺爱娜,王安定、常春涛、王新敏、岳士强、万方培、赵成亮,一种基于非晶合金或纳米晶合金的磁电式转速传感器,发明专利,申请号: .3
21. 贺爱娜,王安定、常春涛、王新敏、岳士强、万方培、赵成亮,一种基于非晶合金或纳
22. 米晶合金的磁电式转速传感器,专利号:ZL9.7。(授权)
23. 王安定,常春涛,贺爱娜,岳士强,王新敏,一种纳米晶合金带材的热处理方法和装置,发明专利,专利号:ZL1.1。(授权)
24. 贺爱娜,王安定,常春涛,王新敏,门贺,赵成亮,岳士强,一种基于非晶或纳米晶合金的电磁阀,实用新型,专利号:ZL0.6(授权)
25. 王安定,贺爱娜,常春涛,王新敏,门贺,赵成亮,一种用于磁性器件的芯铁及其制备方法,发明专利,专利号:ZL8.8。(授权)
26. 王安定,贺爱娜,常春涛,王新敏,门贺,赵成亮,一种用于磁性器件的芯铁,实用新型,专利号:ZL0.X。(授权)
27. 王安定,常春涛,贺爱娜,岳士强,王新敏,一种纳米晶软磁合金带材预处理系统和方法,发明专利,ZL4.1。(授权)
28. 王安定,常春涛,赵成亮,王新敏,贺爱娜,岳士强,一种快速升温的热处理炉,发明专利,专利号:ZL0.5 (授权)
29. 王安定,赵成亮,常春涛,王新敏,门贺,贺爱娜,一种制备纳米晶合金的热处理方法,发明专利,申请号:7.9。
30. 赵成亮,常春涛,门贺,王安定,王新敏,贺爱娜,岳士强,一种含磷和碳的母合金的熔炼工艺,发明专利,专利号:ZL3.4。(授权)
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