姓名:桑超 性别:男
出生年月:1989.2. 籍贯:山东高唐
职称:讲师 毕业院校:北京理工大学
学位:博士研究生 电子邮件:liaoyoufuda@163.com
通信地址:德州市德城区大学西路566号(253023)伟德国际1946源于英国
讲授过的课程:材料概论、材料工程基础、材料化学专业英语
研究方向:高分子材料、聚合物基复合材料、含能材料
科研情况:
入职德院以来,除继续参与博士期间部分课题(主要承担如下任务:某热塑性弹性体的公斤级制备、热塑性弹性体基复合材料的成型工艺研究等)外,积极在新环境下寻求所在领域的切入点,与省内外多家企业(主要涉及热塑性弹性体、水性乳液等)建立联系并开展实质性合作,主持纵向、横向等各类项目总经费200余万元,主要研究方向为含能材料、热塑性弹性体、聚氨酯、黏合剂、水性乳液等。
此外,参与了多个国防科工局火炸药专项、XXX专项等国家重点研发计划项目及兵器工业集团项目,有丰富项目经验。与北京理工大学、南京理工大学、中北大学、厦门大学、四川大学、中科院物理所以及兵器工业集团下属单位(兵器204所、兵器245厂、兵器255厂、兵器845厂等)等就项目合作、研究生培养展开了频繁的学习交流,建立了畅通的合作渠道。
在研和已结项课题:
2024.01-至今,山东省自然科学基金,MWCNTs@Fe2O3的微观结构控制及其对推进剂分解的催化机理研究,15万元,主持。
2025.06-至今,校级项目,甘油中丙烯醛的在线检测系统研制,0.8万元,主持。
2025.05-至今,横向项目,某含能复合体系的分解特性研究,12万元,主持。
2024.01-至今,横向项目,ETPE/NC/NENA共混粘合剂的相行为研究,2万元,主持。
2022.12-至今,横向项目,水性氟素离型剂的制备及应用研究,155万元,主持。
2022.08-至今,校级项目,碳纳米复合材料的制备及在固体推进剂中的应用研究,10万元,主持。
2021.09-至今,XXX专项项目,XXX高能固体推进剂XXX技术研究,900万元,参与。
2018.09-2021.12,国防科工局XXX专项项目,XX弹性体XXX研究,1600万元,参与。
奖励和荣誉:
山东省级领军人才、伟德国际1946源于英国2025年青年教师教学比赛二等奖、伟德国际1946源于英国案例式教学二等奖
代表性文章:
[1] Pang S, Lv Y, Liu S, Sang C*, et al. Preparation of Inverse-Loaded MWCNTs@Fe2O3 Composites and Their Impact on glycidyl azide polymer-based energetic thermoplastic elastomer. Polymers, 2025, accept.
[2] Sang C*, Luo Y. Effect of metastable intermolecular composites on the thermal decomposition of glycidyl azide polymer energetic thermoplastic elastomer. Polymers, 2024, 16(15),2107.
[3] Sang C, Chen K, et al. Facile mass preparation and characterization of Al/copper ferrites metastable intermolecular energetic nanocomposites. RSC Advances, 2021, 11(13): 7633-7643.
[4] Sang C, Jin S, et al. Preparation of copper ferrite by sol-gel method and the synergistic catalytic for the thermal decomposition of ammonium perchlorate. Journal of Sol-Gel Science and Technology, 2021, 98(3): 559-567.(封面文章)
[5] Chen K, Sang C, et al. Effect of Plasticizer on Mechanical and Thermal Properties of In Situ-Prepared Block Hydroxyl-Terminated Polyether Applied in Propellants[J]. Polymer Science Series A, 2021, 63(3):238-251.
[6] Sun Q, Sang C, et al. The study of mechanical and creep properties of glycidyl azide polyol energetic thermoplastic elastomer binder with bonding group with RDX and its interface reinforcement mechanism[J]. Materials Research Express, 2018.
[7] Sun Q, Sang C, et al. Improvement of the creep resistance of glycidyl azide polyol energetic thermoplastic elastomer-based propellant by nitrocellulose filler and its mechanism[J]. Journal of Elastomers & Plastics, 2018.
[8] 孙世雄, 赵本波, 桑超,等. Bu-NENA基改性双基推进剂的力学性能及安全性能[J].火炸药学报, 2022, 45(4):561-566.
[9] 桑超, 郭珺, 等. 多壁碳纳米管绿色表面功能化方法的研究[J]. 广东化工, 2015, 42(010):10-12.
