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任川兮

姓名:任川兮

性别:

出生年月:

学位:博士

职称:特聘副研究员

联系电话:

电子邮箱:[email protected]

传真:

通讯地址:四川省成都市一环路南一段24号

邮编:

【个人简介】

力学科学与工程系特聘副研究员,2021年博士毕业于中国科学技术大学与中国科学院金属研究所,2021-2026年先后于香港城市大学和香港理工大学从事博士后研究。研究领域为先进材料与结构的力学行为与疲劳断裂,先后在Mater Today、Acta Mater、Addit Manuf、Int J Fatigue、Int J Plast、 Mater Sci Eng A、Thin-Walled Struct等机械、材料、力学等期刊发表论文30余篇,H指数16。担任学术期刊Microstructures青年编委以及多个SCI期刊审稿专家,为广东省材料研究学会先进耐蚀材料专委会委员,中国力学学会会员,中国复合材料学会会员。

【学习及工作经历】

2026年4月至今,跳蛋直播 ,跳蛋直播 ,特聘副研究员

2022年3月-2026年3月,香港理工大学,工业及系统工程学系,博士后研究员

2021年8月-2022年3月,香港城市大学,机械工程系,博士后研究员

2015年8月-2021年6月,中国科学技术大学,材料科学与工程学院,博士

2011年9月-2015年7月,太原理工大学,材料科学与工程学院,学士


【承担的主要课程】

工程力学,高等计算力学,人工智能基础与工程应用等。


【主要研究领域】

主要面向高端装备制造对高性能材料与结构的重大需求,从事关键材料与构件的抗疲劳设计与制造研究。重点围绕表面强化与增材制造等先进制造技术,聚焦钛合金、高强钢、铜合金、高熵合金、复合材料等关键结构材料,开展成分/结构设计、微观结构分析、力学行为与疲劳损伤机理等研究,致力于实现关键材料与结构的长寿命与可靠性。主要包括以下方向:

1. 增材制造高性能金属材料

2. 表面强化与疲劳延寿机制

3. 先进异质与仿生结构设计

4. 疲劳损伤机理与寿命预测


【代表性科研项目】

1. 中央高校基本科研业务费专项资金资助,增材制造异质结构材料的疲劳行为,2026-2029年,主持;

2. 香港理工大学,Postdoc Matching Fund,High-performance additively manufactured (AMed) high entropy alloys (HEAs),2022-2024年,主持;

3. 钢铁研究总院有限公司,叶轮用FV520B试验钢疲劳性能检测,2026-2027年,任务负责人;

4. 深圳市科技创新局,深港澳科技计划项目(C类项目),新型低成本高性能医用钛合金人工关节及其增材制造,2024-2026年,任务负责人;

5. 香港理工大学,超精密加工技术全国重点实验室项目,Fatigue-resistant high-entropy alloys designed via additive manufacturing and ultraprecision machining,2023-2024,任务负责人;

6. 香港理工大学,Projects of Research Institute for Advanced Manufacturing (RIAM),Ultra-strong heterostructured alloys via additive manufacturing,2022-2024,任务负责人;

7. 国家自然科学基金重点项目,金属结构材料疲劳性能预测软件研发,2022-2026年,参与。


【代表性成果奖励】

1. 中国科学院金属研究所,师昌绪奖学金;

2. 中国科学技术大学,郭永怀奖学金;

3. 中国科学技术大学,光华奖学金。


【代表性论著】

[1] C.X. Ren, H. Wang, X. Cui, J. Guo, H. Chen, Z.Z. Song, H.C. Shi, Y.T. Ran, C.J. Wang, C.F. Cheung, H. Liu, K.C. Chan, X.Z. Liao, T. Zhu, D.K. Chen, S.P. Ringer, Z.B. Chen, Ultra-strong and ductile low-alloy titanium by additive manufacturing, Materials Today 96 (2026) 103329.

[2] C.X. Ren, Q. Wang, J.P. Hou, Z.J. Zhang, Z.F. Zhang, T.G. Langdon, The nature of the maximum microhardness and thickness of the gradient layer in surface-strengthened Cu-Al alloys, Acta Materialia 215 (2021) 117073.

[3] C.X. Ren, D.Q.Q. Wang, Q. Wang, Y.S. Guo, Z.J. Zhang, C.W. Shao, H.J. Yang, Z.F. Zhang, Enhanced bending fatigue resistance of a 50CrMnMoVNb spring steel with decarburized layer by surface spinning strengthening, International Journal of Fatigue 124 (2019) 277-287.

[4] C.X. Ren, S.X Jin, Y.F. Chen, S.H. Shi, Q. Liu, Y.T. Ran, Z.Z. Song, X.D. Dan, Q. Liu, Y.X. Sun, H.R. Sun, Z.Y. Liu, Y.T. Zhu, Z.B. Chen, Ultrahigh fatigue resistance enabled by heterostructural design, Microstructures 6 (2026) 2026023.

[5] C.X. Ren, Q. Wang, J.P. Hou, Z.J. Zhang, H.J. Yang, Z.F. Zhang, Exploring the strength and ductility improvement of Cu-Al alloys, Materials Science and Engineering: A 786 (2020) 139441.

[6] C.X. Ren, Q. Wang, J.P. Hou, Z.J. Zhang, H.J. Yang, Z.F. Zhang, Revealing the maximum microhardness and thickness of hardened layers for copper with various grain sizes, Materials Science and Engineering: A 778 (2020) 139113.

[7] C.X. Ren, Q. Wang, Z.J. Zhang, H.J. Yang, Z.F. Zhang, Enhanced tensile and bending yield strengths of 304 stainless steel and H62 brass by surface spinning strengthening, Materials Science and Engineering: A 754 (2019) 593-601.

[8] C.X. Ren, Q. Wang, Z.J. Zhang, H.J. Yang, Z.F. Zhang, Surface strengthening behaviors of pure Cu with heterogeneous microstructures, Materials Science and Engineering: A 727 (2018) 192-199.

[9] C.X. Ren, Q. Wang, Z.J. Zhang, P. Zhang, Z.F. Zhang, Surface strengthening behaviors of four structural steels processed by surface spinning strengthening, Materials Science and Engineering: A 704 (2017) 262-273.

[10] C.X. Ren, T. Liang, S.X. Jin, Z.Z. Song, X.D. Dan, Q. Liu, Y.X. Sun, W. Wang, Y.B. Du, C.J. Wang, H.B. Pan, Z.B. Chen, Exceptional strength and antibacterial durability in hierarchically structured Cu-bearing 316L stainless steel through additive manufacturing, Journal of Materials Research and Technology 36 (2025) 5273-5285.


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学位 博士 职称 特聘副研究员
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