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卢柯院士获2020未来科学大奖

9月6日,2020年未来科学大奖颁奖典礼在北京举行,中国科学院金属研究所沈阳材料科学国家研究中心主任、中国科学院院士卢柯荣获“物质科学奖”,以奖励他开创性地发现和利用纳米孪晶结构及梯度纳米结构以实现铜金属的高强度、高韧性和高导电性。 提高金属材料的强度一直是材料物理领域中最核心的科学问题之一。通常材料的强化均通过引入各种缺陷以阻碍位错运动来实现,但材料强度提高的同时会丧失塑性和导电性,这导致了材料领域著名的长期未能解诀的材料强度与塑性(或导电性)的倒置关系。如何克服这个矛盾,成为国际材料领域几十年以来一个重大科学难题。 卢柯及其研究团队发现了两种新型纳米结构可以提高铜金属材料的强度,而不损失其良好的塑性和导电性,在金属材料强化原理上取得了重大突破。卢柯团队发现,在金属铜中引入高密度纳米孪晶界面,可使纯铜的强度提高一个数量级,同时保持良好的拉伸塑性和很高的电导率(与高纯无氧铜相当),获得了超高强度高导电性纳米......阅读全文

卢柯团队发现超高稳定性纳米晶

沈阳材料科学国家研究中心(依托中国科学院金属研究所)“万人计划”科学家工作室卢柯院士、李秀艳研究员,及其指导的中国科学技术大学材料学院研究生周鑫在纳米金属稳定性研究取得重要进展,相关成果5月4日在线发表于《科学》Science杂志。 据悉,金属晶粒细化至纳米尺寸可以大幅度提高其强度和硬度,

卢柯获富兰克林·梅尔奖

2022年2月27日至3月3日,美国矿物、金属和材料学会(The Minerals, Metals & Materials Society,简称TMS)第151次年会在美国加利福尼亚州安纳海姆市举行。中国科学院金属所研究员、沈阳材料科学国家研究中心主任卢柯院士荣获2022年度金属学院讲座

卢柯:材料科技发展新趋势

  材料是人类生存和社会发展的物质基础,它既包括日常广泛使用的水泥、陶瓷、玻璃、金属、木材和高分子材料,也包括那些通过创新工艺制造出的具有特殊性能和功能的材料,如纳米材料、光电子材料、量子材料、超材料等。材料是一个既古老又充满活力的科技领域。从历史上看,人类从使用天然材料的石器时代开始,材

卢柯院士获2020未来科学大奖

  9月6日,2020年未来科学大奖颁奖典礼在北京举行,中国科学院金属研究所沈阳材料科学国家研究中心主任、中国科学院院士卢柯荣获“物质科学奖”,以奖励他开创性地发现和利用纳米孪晶结构及梯度纳米结构以实现铜金属的高强度、高韧性和高导电性。 提高金属材料的强度一直是材料物理领域中最核心的科学问题之一

卢柯:用“故事会”考核科研

  科星灿烂   每年元旦过后的第一周,沈阳材料科学国家(联合)实验室都要举办一次“科研故事会”。讲“故事”的主角,是11个研究部主任。在“故事会”结束后,实验室对各个研究部的年度考核随之“出炉”。   这个“故事会”的带头人,就是实验室主任卢柯院士。   沈阳材料科学国家(联合)实验室,依托

辽宁省卢柯院士荣获美国矿产、金属及材料学会会士称号

  近日,中国科学院金属研究所卢柯院士获得美国矿产、金属及材料学会(The Minerals, Metals & Materials Society—TMS)会士称号,这是继获得美国材料研究协会(Materials Research Society—MRS)和美国科学促进会(American Ass

最年轻中科院院士,又获重磅奖项!

据南京理工大学官微消息,该校杰出校友卢柯院士荣获2022年度金属学院讲座奖/罗伯特·富兰克林·梅尔奖(Institute of Metals/Robert Franklin Mehl Award,简称富兰克林·梅尔奖)。 富兰克林·梅尔奖设立于192

厉害了!副省长发表第13篇science!

  8月6日,《science》官网更新了最新一期的文章。澎湃新闻记者注意到,在最新一期文章中,中国科学院卢柯院士团队和李秀艳研究员再次发表重要研究成果。  《science》这篇题为“Suppressing atomic diffusion with the Schwarz crystal str

卢柯:最年轻的中科院院士是如何炼成的

   16岁上大学,30岁成为中国科学院金属研究所博士生导师,38岁被增选为最年轻的中科院院士,最近当选美国工程院外籍院士……这就是卢柯。职业科学家,是他的自我定位。  卢柯的研究组,在位于沈阳市文化路的中科院金属研究所。多年来,其研究团队一直致力于开发纳米结构金属制备技术,探索纳米结构金属优异性能

卢柯院士为《自然综述—材料》创刊卷撰稿

  记者近日从中科院金属研究所获悉,中科院院士卢柯应邀为《自然综述—材料》杂志创刊卷撰写的综述性论文《通过晶界和孪晶界构筑稳定金属纳米结构》日前在线发表。  卢柯在该综述论文中系统总结了利用界面构筑提高金属中纳米结构稳定性的最新进展,深入分析了界面数量、界面结构和界面分布对结构稳定性的影响,系统阐述