2008年9月-2012年7月,青岛科技大学,热能与动力工程专业,获学士学位
2012年9月-2015年1月,北京科技大学,动力工程及工程热物理专业,获硕士学位
2015年9月-2018年7月,中国科学院大学,制冷及低温工程专业,获博士学位
2018年7月-2022年8月,中科院理化所,低温材料及应用超导研究中心,助理研究员
2022年8月-至今,中科院理化所,低温材料及应用超导研究中心,高级工程师
张恒成,现任中国科学院理化技术研究所高级工程师,中国科学院青年创新促进会会员。主要从事材料低温物性研究、低温技术研发。近年来承担了科技部、国家自然科学基金委、中科院、航天院等单位项目10余项,发表文章30余篇、申请专利10余项。
1、 材料低温物性研究
2、 低温物性测试系统研制
3、 超导材料及导体损伤研究
1、 国家自然科学基金面上项目,基于深度学习的聚变用Nb3Sn-CICC导体多级损伤声发射特征解析与智能诊断方法研究,项目主持
2、 国家重点研发计划项目,课题3:面向高场Nb3Sn磁体应用的低温绝缘材料关键制备技术研究,课题主持
3、 科技创新特区课题,固体激光相关材料XXX特性参数研究,课题主持
4、 中国科学院科研仪器设备研制项目,微纳光学材料宽温区低温辐射性能测量系统,项目主持
5、 国家自然基金青年项目:基于无损检测技术的Nb3Sn超导股线应变敏感性机理研究,项目主持
[1] Linjie Zhang, Liancheng Xie, Hengcheng Zhang*, Shanshan Wu, Bixi Li, Zichun Huang, Hao Zhang, Fuzhi Shen, Xu Li*; A novel 2D strain field reconstruction method of digital image correlation measurement at cryogenic temperature, Cryogenics, 2026, 158:104364.
[2] Liancheng Xie, Shanshan Wu, Zhen Geng, Jijun Xin, Zhiyuan Liang, Linjie Zhang, Bixi Li, Zichun Huang, Hengcheng Zhang*, Hao Zhang*, Wei Wang, Fuzhi Shen; Characterizing strain-rate effects on discontinuous plastic flow in 316LN via digital image correlation with cryocooler cooling, Cryogenics, 2026, 153:104264.
[3] Liancheng Xie, Hengcheng Zhang*, Jijun Xin, Fuzhi Shen*, Zhen Geng, Mingyue Jiang, Zichun Huang, Bixi Li, Wei Wang*, Chuanjun Huang, Laifeng Li; Cryogenic spatiotemporal characteristics and microevolution of 316LN discontinuous plastic flow, Communications Materials, 2025, 6:159.
[4] JijunXin; Hengcheng Zhang#; Bingkun Lyu; Panyi Liang; Mebrouka Boubeche; Fuzhi Shen; Wei Wang*; Wentao Sun; Li Shi; Ruinan Ma; Xinran Shan; Chuanjun Huang*; Laifeng Li ; Mechanical performance and deformation mechanisms of ultrastrong yield strength Fe-Cr-Ni-Mn-N austenitic stainless steel at 4.2 Kelvin, Journal of Materials Science & Technology, 2024, 189: 191-202.
[5] Jijun Xin, Hengcheng Zhang#, Wenjun Sun, Wei Wang*, Dong Wu, Bingkun Lyu, Fuzhi Shen, Zhichun Fang, Chuanjun Huang*, Laifeng Li, Microstructure evolution of austenitic stainless steels under high-cycle-fatigue loading at deep cryogenic temperature, Scripta Materialia, 2023, 226:115223.
2021年 中国科学院青年创新促进会会员
人才队伍