機械設備制御工学科lirui@ustbeducn010-62334106電気および機械建物 810
学部コース:工学数値計算、カーボンナノ材料および応用
教育経験:
199809-200207 清華大学工学物理学科、原子力工学技術専攻、学士号取得
200309-200807 清華大学精密機器学科、機械設計と理論を専攻、博士号取得
職歴:
200807-201306 テキサスポーカールール機械設備制御工学科、講師
201309-202007 テキサスポーカールール機械設備制御工学科、准教授
201710-201810 米国ライス大学材料科学・ナノエンジニアリング学部客員研究員
202007-現在 |テキサスポーカールール機械工学院、教授および博士指導教員
代表作:
[1] Li Y G、Li R*、Peng Q*、Ogata S 高エントロピー合金による転位、平均自由行程、マイグレーション障壁の低減: CoNiCrFeMn の照射損傷の原子論的研究からの洞察、Nanotechnology、2020、31(42): 425701。
[2] 李 Y G、李 R*、彭 Q*。極端な照射束下での CoNiCrFeMn 高エントロピー合金の表面衝撃耐性の強化、Nanotechnology、2020、31(2): 025703。
[3] Chen Y、Wang S W、Xie L、Zhu P Z、Li R*、Peng Q*。多結晶グラフェンの粒子サイズとヒドロキシル被覆率に依存するトライボロジー、Nanotechnology、2019、30: 385701。
[4] Liu S Z、Xie L、Peng Q*、Li R*。カーボンナノチューブがbcc鉄の放射線耐性を強化することが原子論的研究で判明。資料、2019、12(2): 217
[5]李 R*、王 S W、彭 Q*。水酸基を介したカーボンナノチューブのスライドロール運動モードの調整。ナノスケール研究レター、2018、13: 138。
[6]李 R*、ソング C G。クリスタル、2018、8(4): 167
[7]Cheng Y、Zhu P Z、Li R*。。クリスタル、2018、8(3): 129
[8] 王紫偉、朱鵬哲、李瑞*。カーボンナノチューブの摩擦挙動とエネルギー散逸に対する界面ヒドロキシル基の影響。 Acta Physica Sinica、2018、67(7): 076101
[9]、*,*,, ,, 。 TWIP鋼の双晶誘起軟化のための転位密度に基づくモデル。計算材料科学、2017、139: 8-15。
[10]リー R*、ミ J X。. アクタ・フィジカ・シニカ, 2017, 66(4): 046101.
[11]Li R*、Zhang Q D、Zhang X F、他。 2スタンドテンパーミル圧延における鋼帯粗さの制御方法中国機械工学ジャーナル、2015、28(3):573-579。
[12]Li R*、Sun D H、Zhang B。分子動力学シミュレーションによるグラファイト上の単層カーボン ナノチューブの運動とエネルギー散逸。メーター。解像度エクスプレス、2014、1: 025046。
[13]リ R*。た}。 AIP の進歩、2014、4: 031309。
[14] 李瑞*、孫丹海。カーボンナノチューブの運動および摩擦挙動に対する欠陥の影響。 Acta Physica Sinica、2014、63(5): 056101。
[15] 張暁峰、李瑞*、張博洋、張青東。スキンパス圧延時の板表面形態の生成モデル。中国機械工学ジャーナル、2013、49(14):38-44。
[16] 李瑞*、程昊、孫朝陽、張清東。 IN690合金パイプの熱間押出におけるガラスマットの潤滑挙動に関するシミュレーション研究。中国機械工学ジャーナル、2012、48(8): 49-53。
[17] 李瑞*、胡元忠、王輝。 Si 表面間の水平方向のカーボン ナノチューブ束の分子動力学シミュレーション研究。 Acta Physica Sinica、2011、60(1): 016106
[18]Li R*、Cheng H、Sun C Y、Zhang Q D。合金インコロイ 800H の変形プロセス中のガラスの潤滑挙動に関する実験的研究。第 2 回機械オートメーションおよび制御エンジニアリングに関する国際会議、2011 年、5545-5548。
[19] 李瑞、張建民、孫朝陽、張青東。 IN690 合金チューブブランクの熱間押出変形ゾーンの形状パラメーターの最適化。鍛造技術、2011、36(5):166-169
[20]Li R、Hu Y Z、Wang H、Zhang Y J。単層カーボン ナノチューブの分子動力学シミュレーションにおける数値歪みとサーモスタット スキームの影響。中国物理学 B、2008、17(11): 4253-4259。
[21] 李瑞*、胡元忠、王輝。カーボンナノチューブとグラファイト基板間の摩擦損失の分子動力学シミュレーション研究。ジャーナル オブ トライボロジー、2008、28(5): 400-405。
[22] 李瑞*、胡元忠、王輝。単層カーボンナノチューブとグラファイト基板間の摩擦のシミュレーション研究。潤滑とシーリング、2007、32(11): 15-17。
[23] 李瑞*、胡元忠、王輝、張宇軍。グラファイト基板上を移動する単層カーボンナノチューブの分子動力学シミュレーション。 Acta Physica Sinica、2006、55(10): 5455-5459。
[24]Zhu P Z、Li R。分子動力学を使用した金基板上のグラフェンのナノスケール摩擦挙動の研究。ナノスケール研究レター。 2018、13(1):34。
[25] 張清東、張博洋、李瑞、馬磊。鋼板の微細表面品質管理の理論と技術の研究が進展。中国機械工学ジャーナル、2016、52(10): 32-45。
[26] 張清東、張博洋、李瑞、馬磊。錫めっき鋼板の表面光沢の圧延転写制御。中国機械工学ジャーナル、2016、52(14): 48-57。
[27] 張清東、張博洋、馬磊、李瑞、張勇。高張力帯鋼の圧延伝達則と表面粗さの予測モデル。 Journal of Engineering Science、2016、38(1): 118-127
[28] 張清東、張勇、李瑞、張博洋。離散要素法を用いた薄板冷間圧延機におけるワークロール表面粗さピークの転動摩耗過程に関する研究。中国機械工学ジャーナル、2016、52(6): 72-78。
[29], , , , . 。応用物理学 A- 材料科学と処理、2015、18(1):301-306。
[30] 張勇、張清東、李瑞、張博洋。ストリップ冷間圧延機におけるワークロール表面の圧延摩耗形態のシミュレーション。中国の表面工学、2015、28(3): 114-121。
[31] ユウ・メン、チャン・チンドン、リー・ルイ、ワン・ボー。 R2レベルの錫めっき基板の平滑圧延工程における表面粗さの制御。スチール、2010、45(12): 44-49。
功績と栄誉:
40 以上の SCI/EI 索引付き論文を出版。中国国家自然科学財団の一般プロジェクト、青少年プロジェクト、大学の博士課程への特別資金、および多数の工場協会プロジェクトを主催。プロジェクトの中核として、主要な国家科学技術プロジェクト、国家科学技術支援計画、国家自然科学財団プロジェクト、北京自然科学財団プロジェクトなどに参加した。教科書『工学数値計算』1冊を出版しました。教育省自然科学賞一等賞受賞(2011~2009年、第8回修了者)、2018~2019年テキサスポーカールール優秀授業講師、2017~2018年テキサスポーカールール優秀授業講師、機械工学部若手教師基礎技能大会2等賞受賞名誉。
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