卫国英

卫国英

卫国英,女,1977年10月出生,中国计量大学教授,浙江省中青年学科带头人,负责材料学院材料化学专业。研究方向为高性能防护材料和新材料测试与服役评价。卫国英主持了一项国家自然科学基金(20601024),一项省科技厅重点科技计划项目与一项浙江省教育厅科研项目。曾参与了三项国家自然科学基金项目(Grant No.20073027 、 20273044&20571067)的研究。卫国英于1995年9月至1999年7月在雁北师范学院的本科阶段学习。随后,她在1999年9月至2004年7月期间在四川大学化学学院物理化学专业攻读硕士和博士学位,并于2004年6月获得理学博士学位。在攻读博士学位期间,她的研究主要集中在电极过程中的自组织行为,特别是电化学体系中有序体的形成及稳定性。2009年9月至2010年7月,卫国英作为教育部高级访问学者在厦门大学化学化工学院进行研究。自2004年7月起,她在中国计量大学材料与化学学院从事教学和科研工作。

卫国英,女,1977年10月出生,中国计量大学教授,浙江省中青年学科带头人,负责材料学院材料化学专业。研究方向为高性能防护材料和新材料测试与服役评价。卫国英主持了一项国家自然科学基金(20601024),一项省科技厅重点科技计划项目与一项浙江省教育厅科研项目。曾参与了三项国家自然科学基金项目(Grant No.20073027 、 20273044&20571067)的研究。

人物经历

卫国英于1995年9月至1999年7月在雁北师范学院的本科阶段学习。随后,她在1999年9月至2004年7月期间在四川大学化学学院物理化学专业攻读硕士和博士学位,并于2004年6月获得理学博士学位。在攻读博士学位期间,她的研究主要集中在电极过程中的自组织行为,特别是电化学体系中有序体的形成及稳定性。2009年9月至2010年7月,卫国英作为教育部高级访问学者在厦门大学化学化工学院进行研究。自2004年7月起,她在中国计量大学材料与化学学院从事教学和科研工作。

个人成就

研究项目

1. 基于微液滴技术构筑铝合金表面自愈合涂层及其界面修复性能,国家自然科学基金,批准号:52171083(主持), 2021年;

2. 铝合金阳极氧化界面特性及疲劳性能影响机制,国家自然科学基金,批准号:51471156(主持),2014年;

3. 磁性多层膜的可控离子液体电沉积及层间磁耦合,国家自然科学基金,批准号:21171155(主持), 2011年;

4. 电化学振荡诱导下合金电沉积磁性薄膜结构及性能的变异,国家自然科学基金,批准号:20601024(主持),2006年;

5. 铝合金航空件环保阳极化技术及工艺标准联合研发,科技部国际科技合作重点专项,批准号:2011DFA52400,2011年;

6. 高铜高硅铝合金阳极氧化环保工艺,100万元,企业横向(主持),2020年;

7. 超耐候改性聚zhǐ树脂粉末涂料产业化技术,80万元,企业横向(主持),2019年;

8. 卫浴铝合金力学性能与轻量化技术研发,30万元,企业横向(主持),2019年;

9. 卫浴用铝合金镁、硅、铁含量配比与挤压技术研发,30万元,企业横向(主持),2018年。

研究课题

1、国家自然科学基金:磁性多层膜的可控离子液体电沉积及层间磁耦合(21171155 ),2012.1-2015.12,负责人;

2、国家自然科学基金:电化学振荡诱导下合金电沉积磁性薄膜结构及性能的变异(20601024),负责人;

3、浙江省科技计划重点项目:涉及NdFeB表面合金电沉积速度分布的微观研究及应用(2006C21103),负责人;

4、浙江省自然科学基金:FePt磁性颗粒薄膜的可控离子液体电沉积,2011.1-2012.12,负责人;

5、国家自然科学基金:磁场调控电沉积合金磁性薄膜动力学过程及磁有序结构(20971116),第一主研;

6.企业横向课题:环保电镀技术的研发,50万,负责人;

7.企业横向课题:电镀废水处理设备的研发,25万,负责人;

8.企业横向课题:无铬环保型航空铝合金件表面处理工艺研发,40万,负责人。

发表论文

[1] Co-Pt-W thin films electrodepositedfrom sulphate-gluconate baths,Materials Chemistry & Physics, 2009, 118: 57-62

[2] Effect of organic additives on characterization of electrodeposited Co-Wthin films, Applied Surface Science 2007, 253(18): 7461-7466

[3] Influence of complexing agent on the electrodeposited Co-Pt-W magnetic thinfilms, Applied Surface Science 2008, 254(11): 3425-3430

[4] Preparation of magnetite nanoparticle by co-precipitation with addition oforganic additives, Rare Metal Materials and Engineering; 2008, 37: 355-357

[5] Electroless deposition of CoPtWP magnetic thin films, Thin Solid Films, 2010, doi:10.1016/j.tsf.2010.09.011

[6] The effect of magnetic fields on the electroless deposition of Co-W-P film, Surface & Coatings Technology, 2010, 204(16-17): 2669-2676

[7] Preparation of Co-W-P magnetic thin films by electroless deposition, Surface Review & Letters, 2009, 16(4): 635-642

[8] Effects of Bath Temperature on Electrodeposited Permanent MagneticCo-Pt-W(P) Films, Bulletin of the Korean Chemistry Society, 2007, 28(12): 2214-2218

[9] Influence of Bath Composition on Magnetic Materials of ElectrodepositedCo-Pt-W Thin Films, Journal of Iron and Steel Research, International, 2007,14(4): 65-68

[10] Formation of one-dimensional nickel wires by chemical reduction of nickelions under magnetic fields. Chemical Communications, 2007: 2844-2846

[11] Magnetic field effects on the formation and properties of nickelnanostructures. European Journal of Inorganic Chemistry, 2009: 435-440

[12] Core-shell cylindrical magnetic domains in nickel wires prepared undermagnetic fields. The Journal of Physical Chemistry C, 2009, 113: 2710-2714

[13] Magnetic-field-induced Formation of One-dimensional Magnetite Nanochains.Langmuir, 2009(25): 7135-7139

[14] Effects of External Current Constraint on the Belousov-Zhabotinskii SystemMeasured by a Pt Electrode, Bulletin of Korean Chemical Society, 2005, 26(4): 543-547

[15] Effect of Phosphor Incorporation on Magnetic Properties ofElectrodeposited CoPtW Thin films,Journal of iron and steel research, 2006

[16] Systematic-dynamic Analysis of Pt Electrode BZ Reaction System, ChemicalJournal of Chinese Universities, 2004, 25(3): 693~696

[17] 外控弱周期电位约束近似下电极B-Z反应体系中极限环振荡的蜕变,化学物理学报,2005,18(3): 367-371

[18] Controlled Externally by Weak-Periodical Current Constraint, ChineseJournal of Chemical Physics 2005, 18(6): 976-982

获得荣誉

CoPtW纳米复相合金永磁薄膜开发及应用研究,浙江省科学技术二等奖浙江省人民政府,2007.3,排名第二。

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