专业:储能科学与工程
邮箱:ying_tang@tju.edu.cn
办公地址:天津市津南区天津大学北洋园校区58教学楼
职称:英才副教授 硕士、博士生导师
【概况】
汤颖,天津大学国家储能技术产教融合创新平台英才副教授,硕士、博士生导师。2015年于中南大学获材料学工学博士学位,先后在美国、德国、瑞典等国从事科学研究工作,2018年入选河北省“青年拔尖人才”。主要研究方向为材料微观组织演变的数值模拟,大型商业合金热、动力学材料数据库的开发,数据驱动的材料设计(包括:固态储氢合金、高性能铜合金等)。发表SCI论文40余篇和专著章节1部。主持国家自然科学基金、河北省自然科学基金、国际企业委托项目等10余项。担任中国材料研究学会青年委员会理事,《Tungsten》杂志青年编委。 每年拟招收推免或统考硕士研究生2-3名,博士研究生1-2名。课题组(天津大学纳米及复合材料研究所)与美国、挪威、德国、法国、瑞典等多个国家的研究团队建立了稳定的合作关系,并设有定期交流与访问机制。组内氛围积极向上、团结协作,师生同心致力于科学前沿探索。我们定期组织周例会、春游活动及不定期聚餐,共享入门科研资料,并为每位学生制定个性化的研究目标与方案。诚挚欢迎优秀本科生、硕士生及博士生加入我们,共同致力于国家战略需求的科研事业。
【教育背景】
2010年9月 至 2015年6月 中南大学 材料学专业 (博士) 2014年2月 至 2015年2月 德国波鸿鲁尔大学 材料学专业 (联合培养博士) 2006年9月 至 2010年6月 中南大学 生物医学工程专业、物理教改班 (学士)
【学术经历】
2024年1月 至 今 天津大学国家储能平台 英才副教授(北洋学者) 2018年3月至2023年12月 河北工业大学 材料学院 讲师/副教授(元光学者) 2015年8月至2018年2月 瑞典Thermo-Calc公司 材料研发中心 研究员 2012年8月至2012年9月 美国伊利诺伊理工大学 航天航空系 访问学者
【讲授课程】
主讲储能专业本科生《纳米科学与技术》等课程
【教学成果】
2020年 校级本科教学质量优秀教师 2021年 校级本科教学质量优秀教师 2021年 院级青年教师教学竞赛一等奖 2021年 校级青年教师教学竞赛三等奖 2023年 院级青年教师教学竞赛二等奖
【研究方向】
1. 计算热/动力学(包括:材料微观组织演变数值模拟、大型商业合金材料数据库的搭建等) 2. 数据驱动的材料设计(包括:固态储氢合金、高性能铜合金等)
【学术兼职】
中国材料研究学会青年委员会理事 《Tungsten》青年编委
【科研项目及成果】
作为项目负责人承担的主要项目 1.天津大学北洋学者英才计划项目,2024.01-2026.12 2. 顶材科技有限公司(横向项目),2025.07-2028.06 3. 国家自然科学基金青年基金项目,2022.01-2024.12 4. 河北省自然科学基金面上项,2023.01-2025.12 5. 瑞典Thermo-Calc公司(横向项目),2021.01-2022.05 6.河北省自然科学基金绿色通道项目,2019.01-2021.12 7.河北省青年拔尖人才项目,2018.06-2021.12
【代表性论著】
[1] J. Gao, E. Zhang, Y. Tang*, et al., Third‑generation thermodynamic descriptions of MoNbTaWHfZr refractory high entropy alloys and their phase stability, Tungsten, 7 (2025) 582-600 [2] X. Xu, Z. Qiu, J. Zhong, Y. Tang*, et al., Solid solution strengthening and diffusion behaviors in Mg-Bi and Mg-Al-Bi alloys via high-throughput measurements, J. Mater. Res. Technol., 36 (2025) 2159-2168. [3] X. Xu, Y. Tang*, Z. Qiu, et al., A novel strategy for modeling composition-/temperature-dependent viscosity in multicomponent melts: Mg-Al-Zn-Sn-Bi as a test case, J. Non-Cryst. Solids, 646 (2024) 123209 [4] W. Zhang, Y. Tang*, J. Gao, et al., Determination of hardness and Young’s modulus in fcc Cu-Ni-Sn-Al alloys via high-throughput experiments, CALPHAD approach and machine learning, J. Mater. Res. Technol., 30 (2024) 5381-5393. [5] J. Cai, W. Zhang, Y. Tang*, et al., High-throughput determination of the interdiffusion coefficients in fcc Cu-Ni-Al-Zn alloys, Vacuum, 211 (2023) 111940. [6] M. Wen, Y. Tang*, E. Zhang, et al., Phase equilibria and solidified microstructure in Cu-Cr-La ternary system via experimental investigation and thermodynamic calculation, J. Mater. Sci., 58 (2023) 3323-3333. [7] Y. Tang*, B. Zhang, W. Zhang, et al., High-throughput determination of interdiffusivity in fcc Cu-Al-Sn and Cu-Ni-Al-Sn alloys, CALPHAD, 83 (2023) 102626. [8] E. Zhang, Y. Tang*, M. Wen, A. Obaied, I. Roslyakova*, L. Zhang, On phase stability of Mo-Nb-Ta-W refractory high entropy alloys, Int. J. Refract. Hard Met., 103 (2022) 105780. [9] Y. Tang*, B. Zhang, J. Zhong, et al., Development of atomic mobility with quantified uncertainties directly from concentration profiles: a demo in fcc Cu-Ni-Sn system, J. Mater. Sci., 57 (2022) 3757-3776. [10] W. Zhao, Y. Yang, Y. Tang*, et al., Thermodynamic descriptions of the binary Ni-Sn and ternary Cu-Ni-Sn systems over entire composition range: A revisit, CALPHAD, 75 (2021) 102344. [11] B. Zhang, E. Zhang, Y. Tang*, et al., High-Throughput determination of composition- dependent interdiffusivity matrices and atomic mobilities in fcc Cu-Ni-Al alloys by combining diffusion couple experiments with HitDIC modeling, Metall. Mater. Trans. A, 52 (2021) 2331-2343. [12] Y. Tang*, Y. Li, W. Zhao, et al., Thermodynamic descriptions of quaternary Mg-Al-Zn-Bi system supported by experiments and their application in descriptions of solidification behavior in Bi-additional AZ casting alloys, J. Magnes. Alloy., 8 (2020) 1238-1252. [13] Y. Li, Y. Tang*, W. Zhao, et al., Effects of Bi addition on solidification behavior of Mg-Al-Zn casting alloys using experiments and CALPHAD calculations, J. Mater. Sci., 55 (2020) 7039-7052. [14] H. Si, Y. Jiang, Y. Tang*, et al., Stable and metastable phase equilibria in binary Mg-Gd system: A comprehensive understanding aided by CALPHAD modeling, J. Magnes. Alloy., 7 (2019) 501-513. [15] Y. Tang*, J. Wang, L. Zhang, Critical review of phase equilibria in the Ni-Si-Zn ternary system and its thermodynamic description supported by first-principles calculations, CALPHAD, 66 (2019) 101626.