
姓名:李鹏伟
职称:副教授/高级工程师
邮箱:mselpw@163.com
个人基本情况
李鹏伟(Li Pengwei, Associate professor),中共党员,山东日照人。中南大学博士、西安交通大学博士后,硕士研究生导师,科技特派专家。主要从事先进结构与功能合金的创新研究,聚焦材料成分设计、微观组织调控、性能优化及腐蚀防护等基础科学问题;同时,在增材制造领域,深入开展多孔结构设计与选区激光熔化(SLM)成型工艺等应用技术研究。主持湖南省自然科学基金项目1项、湖南省科技创新计划项目1项、湖南省教育厅科学研究项目1项、企业技术开发项目3项。担任Materials、Mechanical Engineering Advances、Advanced Engineering Materials等国际期刊杂志审稿人。发表高水平论文20余篇,出版专著1部;授权国家发明专利4件,实用新型专利1件,软件著作权4件。获全国商业科技进步奖一等奖1项,中国机械工业科技进步奖三等奖1项。
主要研究方向
高性能铝基复合材料:聚焦新型制备工艺开发与工程化应用
生物医用锌合金:致力于成分设计、微观组织调控及降解性能优化
复杂拓扑结构设计与制造:开展创新设计方法与增材制造技术研究
开设课程
本科生课程:机械设计基础、增材制造技术、机械工程材料、材料成形原理等
研究生课程:金属凝固成形及控制
近年的科研项目、专著与论文、专利
承担的科研项目:
1. 湖南省自然科学基金青年项目:B4C颗粒增强铝基复合材料疲劳损伤演化与疲劳寿命预测(项目号2020JJ5215)
2. 湖南省教育厅科学研究优秀青年项目:3D打印医用金属钽多孔结构可控构建及其SLM冶金机理与形/性调控工艺研究(项目号21B0594)
3. 湖南省科技创新计划项目:FRG集成装配式环保板材关键技术开发与产业化项目(项目号2020GKC4016)
授权发明专利:
1. 一种低熔点致密成型大段骨缺损植入物方法,ZL202111581697.2
2. 一系列具有特殊晶化行为的锆基非晶合金,ZL2020l0452103.7
3. 一种消除Al-Cu-Mg合金铸造结晶相的均匀化热处理工艺,ZL201610931863.X
4. 一种厚壁铝合金空心挤压型材的热处理工艺,ZL201610075102.9
5. 一种SLM设备成形室装配用安装架,ZL202222869285.5
6. 3D打印模型设计与优化软件,2024SR1183078
7. 生物医用材料生物相容性测试与分析平台,2024SR1183069
8. 生物医用金属材料制备工艺管理软件,2024SR1183051
9. 拓扑优化结构设计与仿真分析软件,2024SR1183084
代表性著作:
[1] P.W. Li *, Y.H. Zhu, X. Wang, et al. Quaternion-based Rotational Design and Mechanical Characterization of Gyroid-type TPMS Structures. MRS Communications 15 (2025) 864-872.
[2] P.W. Li, H. Huang, H.Z. Zhou, et al. Parametric Design and Mechanical Behavior of Hybrid TPMS Lattice Structures Based on Sigmoid Function. Advanced Engineering Materials 27 (2025) 2402360.
[3] P.W. Li, F.C. Lyu, H.Z. Zhou, et al. Controllable design and evaluation of Voronoi-based irregular porous scaffolds for bone restoration. Materials Today Communications 42 (2025) 111224.
[4] P.W. Li, X. Wang, A.H. Cai, H.Z. Zhou, et al. Simultaneous Strengthening and Toughening of 2014 Al Alloy Based on Precipitation Behavior Induced by Non-isothermal Aging. Trans. Nonferrous Met. Soc. China 35 (2025) 1032-1044.
[5] P.W. Li, S. Li, W.F. Wang, Advances of High-Strength Al-Cu-Mg Aluminum Alloys. LAMBERT Academic Publishing (2024).
[6] Y.L. Jiang, J.Z. Ren, P.W. Li *, et al. Accelerated Biodegradation of Fe-30Mn-S Biocomposite via Preferential Corrosion of Secondary Phase. Intermetallics 175 (2024) 108539.
[7] A.H. Cai, P.W. Li *, et al. Preparation and crystallization behavior of Cu-Zr-Ti amorphous composite powders. Journal of Non-Crystalline Solids 625 (2024) 122758.
[8] A.H. Cai, P.W. Li *, et al. Mechanical, wetting and corrosion properties of a Zr-based amorphous alloy composite consolidated by spark plasma sintering. Journal of Non-Crystalline Solids 621 (2023) 122648.
[9] A.H. Cai, P.W. Li *, et al. Mechanical properties for a series of Zr-based bulk metallic glasses. Journal of Alloys and Compounds 938 (2023) 168579.
[10] A.H. Cai, P.W. Li *, et al. Crystallization behavior of a series of Zr-based metallic glasses. Thermochimica Acta 717 (2022) 179346.
[11] A.H. Cai, P.W. Li *, et al. Crystallization kinetics of Cu50Zr40Ti10 amorphous powder. Thermochimica Acta 714 (2022) 179261.
[12] A.H. Cai, P.W. Li *, et al. Effect of Ti addition on crystallization behavior of a Zr-based bulk metallic glass. Thermochimica Acta 709 (2022) 179159.
[13] A.H. Cai, P.W. Li *, et al. Effect of Ti and Al ratio on glass forming ability and crystallization behavior of Zr-Cu-Al-Ti alloy powders. Thermochimica Acta 710 (2022) 179163.
(责编/王荣荣 初审/李罗娜 终审/周勇)