基本信息

刘志颖 副研究员,硕士生导师。长期从事金属材料激光增材制造,微纳米跨尺度原位力学表征与塑性损伤机理研究,目前以第一/通讯作者在Acta Materialia、International Journal of Plasticity, Scripta Materialia等金属材料领域权威期刊上发表论文10余篇(H指数15),先后主持/参与加拿大自然科学与工程研究理事会、香港科技局、国家留学基金委、中国科学院先导计划、中科院宁波材料所引才计划等科研项目,曾担任加拿大材料研究大会增材制造与物理冶金分会主席,现任《金属学报》《Rare Metals》等核心期刊青年编委,德国洪堡学者。

邮箱:liuzhiying@nimte.ac.cn

研究领域

金属增材制造与组织结构调控

微观塑性变形与损伤机理研究

微纳多尺度原位力学测试与分析

金属材料极端环境下的应用基础研究

招生信息

材料科学与工程、材料加工等本科背景。

欢迎对金属材料的塑性变形机制,激光增材制造,微纳米尺度原位力学测试与分析与极端环境应用感兴趣的研究生和博士后联系,开展高水平基础研究工作。

教育背景

2018-09--2023-11   多伦多大学   博士学位
2015-09--2018-03   上海交通大学   硕士学位
2011-09--2015-06   南京理工大学   学士学位

工作经历

2026-03~现在, 中国科学院宁波材料技术与工程研究所, 副研究员

2024-10~2026-02,香港城市大学, 博士后研究员

奖励荣誉

2026. 增材制造研究前沿国际会议 - Best Presentation Award

2024. 德国洪堡学者 

2020. 加拿大Canadian Centennial Scholarship

2019. 国家公派博士研究生

2018. 上海市优秀毕业生

2017. 中法先进材料论坛 – Best Presentation Award

2017. 上海交通大学优秀共产党员

2014. 江苏省优秀学生干部

出版信息

5篇代表作


(1) Slip heterogeneity in a colony-structured titanium alloy: Planar versus wavy slip traces, International Journal of Plasticity, 2025, 第 1 作者/通讯作者

(2) Fatigue crack growth of additively manufactured titanium alloys: Effects of spatial and crystallographic orientations of α lamellae, International Journal of Plasticity, 2024, 第 1 作者

(3) Enhanced tensile ductility of an additively manufactured near-α titanium alloy by microscale shear banding, International Journal of Plasticity, 2022, 第 1 作者

(4) Prediction of heterogeneous microstructural evolution in cold sprayed copper coatings using local Zener-Hollomon parameter and strain, Acta Materialia, 2020, 第 1 作者

(5)Formation of refined grains below 10 nm in size and nanoscale interlocking in the particle–particle interfacial regions of cold sprayed pure aluminum, Scripta Materialia, 2020, 第 1 作者


科研活动

(1)《金属学报》期刊青年编委,2026.01 - 2027.12

(2)《Rare Metals》期刊青年编委,2026.01 - 2027.12

(3)物理冶金与增材制造分会主席,加拿大材料大会,2023

(3)Fatigue crack growth of additively manufactured titanium alloys: Effects of spatial and crystallographic orientations of α lamellae   美国矿物、金属与材料学会年会   2023-03-19

(4)Enhanced tensile ductility of additively manufactured titanium alloys by microscale shear banding   加拿大材料科学大会   2022-06-22