中山大学官网
EN
黄含 - 中山大学先进制造学院

首页 > 师资队伍 > 教授 > 黄含

黄含

教授
电子邮箱: hanhuang@mail.sysu.edu.cn
电话:0755-23262670

个人简介

黄含,中山大学工学部主任、先进制造学院院长、机械工程学科带头人,澳昆士兰大学终身荣誉教授,国家重大人才计划入选者。在两个中科院一区制造顶刊担任副编辑。发表论文400余篇,荣列斯坦福全球2%顶尖科学家榜单。黄含教授主要从事超精密加工、纳米制造、增材制造、智能制造、涂层材料制备、润滑技术等先进制造技术研究。提出了延性阈磨削修正模型,发明了高速深切磨削、纳米润滑技术和机器人磨抛系统,获新加坡国家技术奖。

 

基本信息

电话:0755-23262670

电子邮箱:hanhuang@mail.sysu.edu.cn

通讯地址:广东省深圳市光明区中山大学深圳校区,邮编:518100

Google Scholar ID:  y5d4AEwAAAAJ

 

教育背景

1991-1995,西澳大学(澳大利亚),机械与材料工程专业博士

1983-1986,华中科技大学,制造工程专业硕士

1979-1983,华中科技大学,机械工程专业学士

 

工作经历

2023- 中山大学先进制造学院,教授、院长

2005-2023:昆士兰大学,高级讲师、副教授、教授

2003-2005:西澳大学,高级研究员

1997-2003:新加坡制造技术研究所,研究科学家

1995-1997:西澳大学,博士后

 

研究领域

·超精密加工:脆性材料延性域磨削机理,半导体超精密磨粒加工技术

·纳米制造:微细模具磨削加工技术

·增材制造:陶瓷材料制备技术

·智能制造:机器人辅助加工系统,基于人工智能的制造系统

·涂层材料:陶瓷和树脂金属基涂层制备

·润滑技术:热轧和超精密磨削绿色纳米润滑液制备

 

主要学术成果与成就

1. 发明了机器人三维叶片自动磨抛系统并应用于叶片加工生产线,该系统获得新加坡国家科技奖(该奖项每年只有一个)。

2. 发明了高速深切磨削陶瓷材料的加工工艺,极大地提高了脆性材料的加工效率。6 篇代表论文被引用800多次。

3. 对硬脆材料加工特性有深入研究,所发表的论文被引用 3000 余次。

4. 发明了3D打印陶瓷材料的新工艺,能成功打印高质量的陶瓷块材。

5. 开发了用3D打印在金属基板上打印陶瓷材料的新工艺。

6. 发明了微纳模具加工工艺,制造了世界上最小的用于玻璃铸造的模具。

7. 发明了纳米材料水基润滑液,现已在宝钢轧制生产线上试用。

8. 对硬脆材料的韧性加工特性有深入系统的研究,所发表的论文被引用 2000 余次。发现并纠正了该领域使用了 30 多年的理论公式的根本错误。

9. 在纳米力学方面有深入系统的研究,并发明了测试纳米材料机械性能的多种方法。成功地测试了氧化铝近于理论值的破碎强度,目前世界上还无人达到此记录。

10. 在双层薄膜材料的机械性能有深入的研究,并发明了用纳米压痕测试其材料机械性能的方法并被广为应用。

 

期刊论文(部分)

·ZQ Fan, QY Tan, L Yuan, XL Li, Y Yin, PD Niu, YT Zhao, CW kang, RD Li, TC Yuan, DH StJohn, MX Zhang, H Huang*, Solute-induced grain refinement for crack suppression in laser additive manufactured ceramics, Acta Materialia 292 (2025) 121069(中科院1, IF=9.3

·SK Lee, XL Li, YD Luo, MY Lu, Z Huang, H Huang*, Enhanced prediction accuracy in high-speed grinding of brittle materials using advanced machine learning techniques, Journal of Intelligent Manufacturing (2024) https://doi.org/10.1007/s10845-024-02532-x(中科院2, IF=7.4

·YQ Wu, QJ Rao, ZY Qin, SP Tan, GQ Huang, H Huang, XP Xu, H Huang*, A distinctive material removal mechanism in the diamond grinding of (0001)-oriented single crystal gallium nitride and its implications in substrate manufacturing of brittle materials, International Journal of Machine Tools and Manufacture 203 (2024) 104222(中科院1, IF=18.8

·ZQ Fan, QY Tan, CW Kang, H Huang*, Advances and challenges in direct additive manufacturing of dense ceramic oxides, International Journal of Extreme Manufacturing 6 (2024) 052004(中科院1, IF=21.3

·YQ Wang, SY Zhang, H Xia, YQ Wu, H Huang*, Unveiling the effect of crystal orientation on gallium nitride cutting through MD simulation, International Journal of Mechanical Sciences 259 (2023) 108619(中科院1, IF=9.4

·YQ Wu, J Best, DK Mu, XP Xu, H Huang*, Superior Room Temperature Compressive Plasticity of Submicron Beta-phase Gallium Oxide Single Crystals, Advanced Functional Materials (2022) 2207960(中科院1, IF=19

·Y Wang, X Li, Y Wu, D Mu, H Huang*, The removal mechanism and force modelling of gallium oxide single crystal in single grit grinding and nanoscratching. International Journal of Mechanical Sciences 204 (2021) 106562(中科院1, IF=9.4

·H Huang*, XL Li, DK Mu, BR Lawn, Science and art of ductile grinding of brittle solids. International Journal of Machine Tools and Manufacture 161 (2021) 103675 (中科院1, IF=18.8

·H Huang*, BR Lawn, RF Cook, DB Marshall, Critique of materials-based models of ductile machining in brittle solids. Journal of the American Ceramic Society 103 (2020) 6096(中科院2, IF=3.8)

·C Li, X Li, Y Wu, F Zhang, H Huang*, Deformation mechanism and force modelling of the grinding of YAG single crystals. International Journal of Machine Tools and Manufacture 143 (2019) 23 (中科院1, IF=18.8

·S Huang, A He, JH Yun, X Xu, Z Jiang, S Jiao, H Huang*, Synergistic tribological performance of a water based lubricant using graphene oxide and alumina hybrid nanoparticles as additives. Tribology International 135 (2019) 170(中科院1, IF=6.9

·Z Fan, Y Zhao, Q Tan, N Mo, MX Zhang, M Lu, H Huang*, Nanostructured Al2O3-YAG-ZrO2 ternary eutectic components prepared by laser engineered net shaping. Acta Materialia 170 (2019) 24(中科院1, IF=9.3

·H Huang*, YC Liu, Experimental investigations of machining characteristics and removal mechanisms of advanced ceramics in high speed deep grinding. International Journal of Machine Tools and Manufacture 43 (2003) 811(中科院1, IF=18.8

·H Huang*, ZM Gong, XQ Chen, L Zhou, Robotic grinding and polishing for turbine-vane overhaul. Journal of Materials Processing Technology 127 (2002) 140 (中科院2, IF=7.5