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讲师
庞小通




个人基本情况

性别:男  

出生年月:199110  

民族:汉族

政治面貌:中共党员          

职称:讲师/硕导

最后学历/学位:博士研究生

工作单位:3308维多利亚检测线路机械与运载工程维多利亚老品牌vic3308

E-mailpangxt@csust.edu.cn

主要经历及学术兼职

一、工作及学习经历

2011.09-2015.06   西安交通大学,材料科学与工程,学士

2015.09-2018.03   北京航空航天大学,材料加工专业,硕士

2018.05-2019.02         中国船舶集团有限公司第七二五研究所

2019.04-2023.03   上海交通大学,材料加工专业,博士

2023.05-至今   3308维多利亚检测线路机械与运载工程维多利亚老品牌vic3308    讲师

二、学术兼职及荣誉

MSEASCTJACOLT、中国激光等国内外权威期刊审稿专家。

教学情况

一、讲授的主要课程

[1] 传动控制技术,本科生,32学时

[2] 智能传感与测试技术,本科生,48学时

[3] 材料科学基础,本科生,40学时

二、承担的实践性教学

[1] 智能制造专业的生产实习指导

[2] 智能制造专业的毕业设计论文指导

三、主持的教学研究课题

[1] “三高四新”视域下研究生实践创新能力培养模式研究,3308维多利亚检测线路学位与研究生教学改革研究项目,2024.

四、教学成果

[1] 校级大创指导老师:基于原位回火的激光熔覆强韧一体化高耐磨涂层可控制备机理研究,2024.

[2] 校级大创指导老师:超声辅助激光熔覆异质钛基复合涂层构筑及其耐磨抗高温机理研究,2025.

[3] 2024-2025年,指导学生获得中国大学生机械工程创新创意大赛材料热处理创新创业赛国赛二等奖1项,三等奖1项,省二2项,铸造工艺设计赛省二1.

[4] 2025年指导本科生以第一发明人授权专利1.

[5] 主持并获得2025年度中国青年科技创新 揭榜挂帅擂台赛青年科技赛道特等奖.

科研情况

一、研究方向

激光增材制造3D打印等),能场辅助激光成形及装备开发,面向增材的智能结构设计,机器学习与检测等研究。

二、在研和已完成的主要课题

[1] 主持:国自科青年科学基金,超声-光束摆动激光增材制造β钛合金的异质组织精细构筑及强韧化机制2025.01-2027.12

[2] 主持横向课题,蓝光与红外激光精密复合焊接技术2024.08-2026.09

[3] 主持横向课题,“高强钛合金激光选区熔化成形工艺研究”,2025.06-2026.12

三、主要研究成果

[1] 第一作者. Strength and ductility optimization of laser additive manufactured metastable b titanium alloy by tunning a phase by post heat treatment, Mater. Sci. Eng. A 831 (2022) 142265

[2] 第一作者 Grain refinement effect of ZrB2 in laser additive manufactured metastable b-titanium alloy with enhanced mechanical properties, Mater. Sci. Eng. A 857 (2022): 144104

[3] 第一作者, Laser melting deposition of CP-Ti/Ti-0.4Ni graded materials for structural applications, Metall. Mater. Trans. A 52 (2021) 4742-4748

[4] 第一作者. Comparative study of coatings with different molybdenum equivalent on titanium alloy forged plate for laser cladding: microstructure and mechanical properties, Surf. Coat. Tech. 446 (2022) 128760

[5] 第一作者. Enhanced strength-ductility synergy in laser additive manufactured TC4 titanium alloy by grain refinement, Mater. Lett. 326 (2022) 132949

[6] 独立通讯作者. Preheating-assisted flat-top laser powder directed energy deposition (LP-DED) of CuCrNb alloys: Overcoming high reflectivity for ultra-dense structures, Opt. Laser. Technol. 199(2026) 115063.