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个人简介

李卫国:博士,入选教育部新世纪优秀人才支持计划及重庆大学科研后备拔尖人才-“领军人才”培育计划,清华大学博士后,德国University of Siegen国家公派访问学者。作为项目负责人主持国家重大科研仪器研制专项项目1项、国家自然科学基金重大研究计划"近空间飞行器的关键基础科学问题"培育项目1项、国家自然科学基金面上项目3项、国家自然科学基金青年基金项目1项、教育部新世纪优秀人才支持计划项目1项、中央高校基本科研业务费理工科类跨学科重大项目1项、中央高校基本科研业务费前沿交叉学科培育专项1项、中央高校基本科研业务费专项项目-教师科研创新能力提升专项1项、机械结构强度与振动国家重点实验室(西安交通大学)开放课题1项、重庆市自然科学基金2项。录用及发表学术论文100余篇,其中SCI论文120余篇,已授权发明专利4项,实用新型专利1项。以第一完成人获重庆大学自然科学奖一等奖1项。 教育经历: 2002.09-2005.09 重庆大学,资源及环境科学学院工程力学系, 博士 2000.09-2002.07 重庆大学,资源及环境科学学院工程力学系, 硕士 1994.09-1998.07 重庆大学,工程力学系, 学士 研究工作简历: 2013.12-至今 重庆大学航空航天学院, 教授、博导 2013.05-2013.11 重庆大学资源及环境科学学院, 教授、博导 2012.09-2013.05 重庆大学资源及环境科学学院, 教授(破格) 2012.02-2012.07 德国University of Siegen, 国家公派访问学者 2008.04-2012.08 重庆大学资源及环境科学学院, 讲师,副教授 2005.10-2008.01 清华大学航天航空学院, 博士后 奖励与荣誉: 入选教育部“新世纪优秀人才支持计划” 入选重庆大学科研后备拔尖人才-“领军人才”培育计划 重庆市青少年创新人才培养雏鹰计划优秀指导教师 重庆大学自然科学奖一等奖 重庆大学2015年度“唐立新奖教金”优秀科研教师奖三等奖 代表性研究项目: 作为项目负责人主持的国家级项目: 1、国家重大科研仪器研制专项项目“复杂热冲击环境下超高温材料抗热冲击性能的高通量测试仪器研制”(项目编号:11727802; 起止年月: 2018年1月----2022年12月;直接经费900万,总经费1055.65万) 2、国家自然科学基金面上项目“高温金属材料温度相关性屈服强度及本构关系研究”(项目编号:11672050;起止年月:2017年1月----2020年12月;直接经费88万,总经费105.3万); 3、国家自然科学基金面上项目“超高温陶瓷材料的热-力-氧耦合渐进损伤与失效机理研究”(项目编号:11472066;起止年月:2015年1月----2018年12月;90万); 4、国家自然科学基金面上项目“计及使役环境的超高温陶瓷材料的抗热震性能及表征方法研究”(项目编号:11172336;起止年月:2012年1月----2015年12月;64万); 5、国家自然科学基金重大研究计划"近空间飞行器的关键基础科学问题"项目“热防护超高温陶瓷的高温热/力耦合特性与破坏及其机理研究”(项目编号:90916009;起止年月:2010年1月----2012年12月;70万); 6、国家自然科学基金青年基金项目“超高温陶瓷材料抗热震性能研究”(项目编号:10702035;起止年月:2008年1月-----2010年12月;22万)。 作为项目负责人主持的人才类项目: 7、教育部新世纪优秀人才支持计划项目, 项目编号:NCET-13-0634、起止年月:2014/01-2016/12、50万元。 参与的主要科研项目: 8、国家安全重大基础研究973项目“******”的子课题“超高温非烧蚀型材料的强韧化设计及机理研究”(项目编号:5133102;经费来源:科技部;起止年月:2005年1月---2008年12月); 9、国家重点基础研究发展规划(973计划)项目“超轻多孔材料和结构创新构型的多功能化基础研究”(子课题编号:2006CB601202;经费来源:科技部;起止年月:2006年1月---2010年12月); 10、国家自然科学基金重大研究计划“空天飞行器的若干重大基础问题"项目“非烧蚀防热机理与材料的设计、制备和表征”(项目编号:90505015;经费来源:国家自然科学基金委;起止年月:2006年1月---2009年12月)。 欢迎具有力学、物理、材料、化学及相关学科背景有志于科学研究的学生报考本课题组博士、硕士研究生;欢迎相关专业博士毕业生加入课题组从事博士后研究工作。

研究领域

主要研究领域: 材料的高温力学性能、强韧化理论、损伤与断裂力学及本构关系,超高音速飞行器热防护材料及技术,极端环境下材料力学行为测试技术、仪器设备研制及表征方法。

近期论文

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部分代表性论文:(“*”为通讯作者) [1] Ruzhuan Wang, Weiguo Li*, Baohua Ji, Daining Fang*, Fracture strength of the particulate-reinforced ultra-high temperature ceramics based on a temperature dependent fracture toughness model, Journal of the Mechanics and Physics of Solids, 107, 365-378, 2017. [2] Yong Deng, Weiguo Li*, Xiaorong Wang, Haibo Kou, Xuyao Zhang, Jiaxing Shao, Ying Li, Xianhe Zhang, Jianzuo Ma, Yong Tao, Liming Chen. Temperature-dependent tensile strength model for 2D woven fiber reinforced ceramic matrix composites. Journal of the American Ceramic Society, 101(11), 5157-5165, 2018. [3] Dingyu Li, Weiguo Li*, Ruzhuan Wang, Haibo Kou, Simulation of the thermal shock behavior of ultra-high temperature ceramics with the consideration of temperature-dependent crack propagation criterion and interaction between thermal shock cracks evolution and thermal conduction. European Journal of Mechanics-A/Solids, 72, 268-274, 2018. [4] Peiji Geng, Weiguo Li*, Xuyao Zhang, Yong Deng, Haibo Kou, Liming Chen, Xiaozhi Wu, Effects of temperature and redshift on the refractive index of semiconductors, Journal of Applied Physics, 124, 035703, 2018. [5] Jianzuo Ma, Weiguo Li*, Jiaxing Shao, Yong Deng, Xianhe Zhang, Haibo Kou, Peiji Geng, Xuyao Zhang, Ying Li. Temperature-dependent critical resolved shear stress model for (Cu–Au)–Co alloys in pure shear mode. Philosophical Magazine, 98(4), 251-261, 2018. [6] Bing Du, Liming Chen*, Wenjun Wu, Houchang Liu, Yang Zhao, Shiwei Peng, Yongguang Guo, Hao Zhou, Liliang Chen, Weiguo Li*, Daining Fang*. A novel hierarchical thermoplastic composite honeycomb cylindrical structure: Fabrication and axial compressive properties. Composites Science and Technology, 164, 136-145, 2018. [7] Haibo Kou, Weiguo Li*, Jianzuo Ma, Jiaxing Shao, Yong Tao, Xuyao Zhang, Peiji Geng, Yong Deng, Ying Li, Xianhe Zhang, Fanglan Peng, Theoretical prediction of the temperature-dependent yield strength of solid solution strengthening Nickel-based alloys, International Journal of Mechanical Sciences, 140, 83-92, 2018. [8] Jiaxing Shao, Weiguo Li*, Ruzhuan Wang*, Yong Tao, Haibo Kou, Yong Deng, Xianhe Zhang, Ying Li, Xiaorong Wang, The temperature dependent compressive yield strength model for short fiber reinforced magnesium alloys matrix composites, Journal of Materials Science, 53(8), 6065-6079, 2018. [9] Haibo Kou, Weiguo Li*, Tianbao Cheng, Dingyu Li, Ruzhuang Wang, Thermal shock resistance of ultra-high temperature ceramics under active cooling condition including the effects of external constraints, Applied Thermal Engineering, 110, 1247-1254, 2017. [10] Yong Deng, Weiguo Li*, Jiaxing Shao, Xianhe Zhang, Haibo Kou, Peiji Geng, Xuyao Zhang, Ying Li and Jianzuo Ma, A novel theoretical model to predict the temperature-dependent fracture strength of ceramic materials, Journal of the European Ceramic Society, 37, 5071-5077, 2017. [11] Peiji Geng, WeiguoLi*, Xianhe Zhang, Xuyao Zhang, Yong Deng, Haibo Kou, A novel theoretical model for the temperature dependence of band gap energy in semiconductors, Journal of Physics D: Applied Physics, 50(40), 40LT02, 2017. [12] Yong Deng, Weiguo Li*, Ruzhuan Wang, Jiaxing Shao, Peiji Geng, Haibo Kou, Xianhe Zhang, Jianzuo Ma, Temperature dependent first matrix cracking stress model for the unidirectional fiber reinforced ceramic composites, Journal of the European Ceramic Society, 37(4), 1305-1310, 2017. [13] Weiguo Li*, Xianhe Zhang, Haibo Kou, Ruzhuan Wang, Daining Fang, Theoretical prediction of temperature dependent yield strength for metallic materials, International Journal of Mechanical Sciences, 105, 273-278, 2016. [14] Jianzuo Ma, Weiguo Li*, Xianhe Zhang, Haibo Kou, Jiaxing Shao, Peiji Geng, Yong Deng, Daining Fang, Tensile properties and temperature-dependent yield strength prediction of GH4033 wrought superalloy, Materials Science & Engineering A, 676, 165-172, 2016. [15] Tianbao Cheng, Weiguo Li*, The temperature-dependent ideal tensile strength of ZrB2, HfB2, and TiB2, Journal of the American Ceramic Society, 98(1), 190-196, 2015. [16] Ruzhuan Wang, Weiguo Li*, Dingyu Li, Daining Fang, A new temperature dependent fracture strength model for the ZrB2-SiC composites, Journal of the European Ceramic Society, 35(10), 2957-2962, 2015. [17] Weiguo Li*, Ruzhuan Wang, Dingyu Li, Xueliang Shen, Haibo Kou, Daining Fang, Effect of the cooling medium temperature on the thermal shock resistance of ceramic materials, Materials Letters, 138, 216-218, 2015. [18] Tianbao Cheng, Weiguo Li*, Daining Fang, Thermal shock resistance of ultra-high-temperature ceramics under aerodynamic thermal environments, AIAA Journal, 51(4), 840-848, 2013. [19] Weiguo Li*, Dengjian Li, Chuanzeng Zhang, Daining Fang, Modelling the effect of temperature and damage on the fracture strength of ultra-high temperature ceramics, International Journal of Fracture, 176(2), 181-188, 2012. [20] Weiguo Li, Fan Yang, Daining Fang*, The temperature-dependent strength model for ultra-high temperature ceramics, Acta Mechanica Sinica, 26(2), 235-239, 2010.

学术兼职

现兼任航天五院方岱宁院士工作站专家委员会委员、航天五院材料技术专家咨询委员会委员、中国材料与试验团体标准委员会无机非金属领域委员会结构陶瓷技术委员会委员、重庆力学学会青年工作委员会主任、重庆力学学会常务理事、重庆市“极端环境下固体力学”研究生导师团队带头人、EI核心期刊《表面技术》编委等;30余个国际期刊审稿人。

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