李喜德 ,現任清華大學航天航空學院工程力學系教授,博士生導師。2000-2001年期間,兩次以訪問學者身份到香港大學從事科學研究工作。
主要研究方向為微納米力學,實驗固體力學、航空航天結構力學、智能材料力學與傳感技術等。迄今已發表學術論文190余篇,包括科學(Science)、自然子刊《自然-納米技術》(Nature Nanotechnology)和《自然-通訊》(Nature Communication),以及《物理評論快報》(Physical Review Letters)、《固體力學與物理雜志》(Journal of the Mechanics and Physics of Solids)、《納米快報》(Nano Letters)等國際知名期刊。擁有發明專利13項。承擔和完成了包括973、重大研究計劃課題、國家基金委重點項目、儀器專項等30余項科研課題。曾獲教育部自然科學獎一等獎1項,國防預研基金二等獎1項。
教育及工作經歷:
1986年,西北大學物理系激光物理專業,獲理學學士學位。
1989年,西安交通大學工程力學系,獲工學碩士學位。
1992年,西安交通大學機械工程系,獲得工學博士學位。
1993年-1995年中國科學技術大學力學和機械工程系博士后。
1995年-1998年中國科學技術大學近代力學系副教授。
1996-1997年瑞典律勒歐技術大學(Luleå University of Technology)訪問學者。
1999年-至今,清華大學航天航空學院教授。
2000年7月-10月,香港大學機械工程系進行訪問研究。
2001年12月-2001年3月, 香港大學機械工程系進行訪問研究。
學術兼職:
現任:
1、中國力學學會理事。
2、北京力學會副理事長。
3、北方七省區力學學會學術工作委員會秘書長。
4、北方七省區實驗力學學會學術工作委員會主任委員。
5、中國材料與試驗團體標準委員會航空材料領域委員會委員、材料檢測與評價技術委員會副主任委員。
6、中國航空工業集團北京航空材料研究院“材料檢測與評價航空科技重點實驗室”以及“航空材料檢測與評價北京市重點實驗室”學術委員會委員。
7、《實驗力學》副主編。
8、《應用力學學報》等多種雜志編委。
9、《中國大百科全書》第三版(力學學科)編委。
10、歐洲實驗力學學會理事(EuraSEM council member)、OSA、ANS、CCTAM會員。
曾任:
11、中國力學學會實驗力學專業委員會副主任(2015-2020)。
12、《實驗力學》副主編(2010-2015)。
13、北京力學會秘書長(2013-2021)。
社會任職:
1、清華大學第六、七屆教代會委員,
2、清華大學第十八、十九界工會會員,
3、清華大學力學、航空宇航分學位委員會副主席。
主講課程:
資料更新中……
研究生培養:
培養研究生數十名。
招收博士后信息:
招收以下研究方向的博士后:微納米力學、疲勞與斷裂力學、材料或器件的宏微觀力學性能、先進實驗力學方法與技術等。
研究領域:
微納米力學,實驗固體力學、航空航天結構力學、智能材料力學與傳感技術等。
承擔科研項目情況:
承擔和完成了包括973、重大研究計劃課題、國家基金委重點項目、儀器專項等30余項科研課題。
1. 介觀尺度材料特性與服役行為表征的基礎研究,973課題,2010-2014, 骨干參加。
2. 新型空氣動力學試驗系統關鍵技術研究,清華大學自主科研計劃重點項目,2010-2012,課題聯合負責人。
3. 多探針集成納米力學檢測技術與系統研究,國家自然科學基金面上項目, 2010-2012,課題負責人。
4. 納米尺度光學、電學、力學高分辨檢測研究,973項目,2007-2011,骨干參加。
5. 微納尺度實驗力學中的傳感、測量、識別新方法研究,國家自然科學基金重點項目,2007-2011,清華課題負責人。
6. 基于探針平臺的實驗力學檢測技術研究,教育部博士點基金, 2007-2010, 負責人。
7. 材料若干介質性能的表征及其尺度效應, 973項目,2004-2009,骨干參加。
8. 基于晶粒尺度的多晶材料變形實驗檢測技術和方法研究,國家自然科學基金項目, 2006-2009, 課題負責人。
9. 多場耦合下多相與低維材料的實驗力學研究, 國家自然科學基金重點項目,2003.1-2006,清華方課題負責人。
10. 微尺度物體動靜態力學特性的顯微相移電子散斑計量研究, 國家自然科學基金項目,2001-2003,課題負責人。
科研成果:
主要研究方向為微納米力學,實驗固體力學、航空航天結構力學、智能材料力學與傳感技術等。涉及宏微觀尺度材料和器件力學性能、表界面相互作用、先進固體實驗力學測量方法和技術、航空航天與工程結構力學安全與完整性、材料和結構的健康檢測和無損評價等。近期在結構超潤滑、材料高溫疲勞與斷裂、碳納米管及其復合結構在納米尺度的變形與斷裂、生物材料力學性能等方面取得了一系列研究成果。
1、微納尺度材料力學行為
微納米器件和結構的尺度逐漸突破連續介質體系假設,傳統力學研究已無法單獨構建材料從微觀尺度到宏觀尺度的理論框架,從而面臨材料、物理、化學、力學等多學科領域交叉涌現的更多共性難題。該研究方向面向微納米力學與材料、微電子以及生物醫學等領域科學前沿的交叉研究,著眼于低維材料和結構由于特征尺寸的減小導致的新的力學、物理、加工等性能的改變,以及材料微結構演化對其宏觀性能作用規律的協同與關聯效應,通過多尺度理論分析、數值模擬與實驗測量及表征相結合,揭示微納結構材料優異力學性能的微觀機理,微結構演化與材料宏觀力學行為的關聯機制,以及多尺度材料力學行為與其功能之間的內在機制,從而實現認識材料的跨尺度力學規律,基于應用需求導向實現優異性能材料和器件的力學設計。
在該領域的研究中,結合分子動力學模擬、理論分析和微納米力學實驗,研究了碳納米管及其復合結構在微納米尺度的界面相互作用、變形與斷裂行為,發現了碳納米管具有接近其極限抗拉強度的顯著抗疲勞特性,揭示了其疲勞壽命由單鍵缺陷引發的脆性斷裂機制(Science,2020);發現了制約碳納米管束拉伸強度的初始應力機制,提出了增強超長碳納米管束拉伸強度的松弛張緊應力釋放和調整策略,使其拉伸強度達80GPa (Nat. Nanotechnol., 2018,封面文章,被Physics Today、Journal Today、科學網、科學基金通訊、科技前沿等幾十家媒體報道);建立了多尺度模型,揭示了超長碳納米管/束中層間以及管壁間相互作用機制,給出了耗散及摩擦阻力與管長、管間運動速度之間的關系(J. Mech. Phys. Solids, 2020)。首次結合實驗定量研究了超長碳納米管缺陷與其強韌性的關系,揭示了其強韌性與缺陷類型及試樣尺寸的關聯機制(Carbon, 2022);提出了以缺陷特征長度定義納米裂紋長度的方法,給出了一維碳納米管及二維石墨烯材料在納尺度斷裂時經典斷裂力學理論的適用下限(Carbon, 2022; Eng. Fract. Mech., 2023)。
針對石墨島超滑體系,和合作者建立了大尺度結構超潤滑檢測系統,實現了微米尺度石墨片層在溫度、真空度、濕度和環境氣氛可控環境下的超潤滑檢測;獲得了極低的石墨層間摩擦力,揭示了石墨島層間超潤滑的溫度、速度、濕度和邊緣勢壘的影響機制(Phys. Rev. Lett.,2013; EPL, 2019);提出了直接測量自恢復力確定石墨片層間解離能的新思路,給出了石墨層間解離能及其與溫度和層間適配角的關系,該研究對層狀材料層間性能的研究具有重要的意義(Nat. Comm., 2015)。
針對微米器件和低維材料表界面力學性能,通過引入探針和多場耦合分析,研究了探針和材料近表面相互作用、接觸、粘附和摩擦性能,提出了材料淺層表面力學參數反演方法(Exp. Mech., 2014)和殘余應力分析方法(J. Appl. Mech.-Trans. ASME,2018),微納米尺度多層材料界面強度分析方法及細胞尺度生物材料的強韌性分析(IEEE Trans. Appl. Supercond., 2018, Sci Rep, 2017);建立了音叉探針非線性表面相互作用模型(Ultramicroscopy, 2014),提出了多頻掃描表面相互作用分析方法及微納尺度動態摩擦測量方法( Sensors, 2015, 2018), 以及納米引線納電極壓入的接觸導電輸運機制(Rev. Sci. Instrum., 2014)。這些研究揭示了微納米尺度材料及微器表面/界面獨特力學性能,提出了豐富的低維材料和器件力學性能的分析和測量方法。
2、極端條件與環境作用下的材料力學
極端條件與環境作用下材料的力學性能研究不僅對于服役中的國防裝備具有重要的意義,而且在工業裝置及結構使用和建造,以及基礎科學和交叉學科研究中也占據舉足輕重的地位。極端條件與環境作用力學研究涵蓋內容廣泛,例如熱機裝備所涉及的熱端部件,如葉片、渦輪軸、渦輪盤等處于高溫、高壓和強腐蝕的極端條件和環境,熱端部件材料的高溫力學性能成為這些重裝設備關注的核心問題。尤其是目前航空發動機的工作溫度已經超過高溫合金的直接上限溫度,熱端部件的高溫力學性能,如高溫疲勞、蠕變、流固熱耦合、氧化和氫化,及其在疲勞和疲勞-蠕變載荷下的失效模式、變形機制等,成為保證航空發動機服役期間的安全性和可靠性重要的研究議題。該方向的研究聚焦于高溫、腐蝕、高速等極端條件和環境下材料、微結構以及表界面的力學性能分析與設計。
最近,在這一方向的研究中,通過國家自然科學基金重點項目的支持,課題組結合原位掃描顯微環境,實現了從室溫到1000°C原位鎳基合金疲勞小裂紋的萌生、擴展和蠕變疲勞行為研究(J. Alloy. Compd., 2023; Opt. Lasers Eng., 2018),提出了載荷控制小LCF疲勞小裂紋萌生、擴展與溫度的依賴關系(Int. J. Fatigue,2019),以及駐留時間控制下由裂紋尖端張開位移表征的蠕變疲勞小裂紋生長率關系(Int. J. Fatigue,2020);完成了SLM增材制造AlSi10Mg合金材料SEM環境原位高溫疲勞及疲勞-蠕變交互作用實驗,結合晶體塑性有限元模擬, 系統地研究了該合金的力學響應、損傷演化和斷裂機理,揭示了駐留時間對疲勞斷裂行為的影響(Int. J. Fracture, 2022), 給出了其最優疲勞性能時對應的激光掃描速度以及所含氣孔率與其疲勞性能的關系(Eng. Fract. Mech., 2019); 究建立了高溫微動疲勞試驗裝置(微動是指在機械振動、溫度循環變化等載荷的耦合作用下,在接觸面之間發生的位移幅值在微米量級的相對運動),模擬了航空發動機渦輪葉片榫槽連接處的微動現象,揭示了溫度和載荷對鎳基單晶材料微動壽命的影響機制(Tribol. Int., 2019),并通過EBSD表征了晶體取向對微動疲勞引起的裂紋萌生和位錯分布的影響(Acta Mater.,2019)。極端環境下界面或結構部件間的粘合問題受到廣泛的關注。最近,在這一領域的研究中,應用水平超取向碳納米管研發了一種納米管膠帶,可在-196至1000ºC內提供理想的范德華界面接觸,從而可產生高達1.1 N /μg的比粘合強度。通過第一性原理計算揭示了粘合機理(Nano Lett., 2019)。該研究作為Nano Letters的封面文章, 并在ACS News Service Weekly Press Pac: Wed Jul 10上給予以報道。
膜/基系統廣泛的應用于航天航空結構,可拉伸電子、微/納米制造和膜基結構而受到關注。但在實際應用中,由于膜和襯底之間的界面缺陷、局部分層和部分離散粘結,使得如何評估部分接觸對薄膜起皺的影響具有重要意義。本部分針對充氣薄膜結構的剛-柔接觸行為,以及部分接觸薄膜的橫向約束起皺行為等進行了研究,揭示了充氣薄膜結構與剛性基體在不同邊界條件下的接觸行為,尤其是考慮摩擦力的影響,并建立了解耦的接觸平衡控制方程(Int. J. Solids Struct., 2018); 針對局部接觸界面、界面滑動和側向約束條件下的薄膜起皺行為, 建立了界面粘結、滑動和側向約束型三種分析模型,揭示了局部接觸和側向約束對薄膜起皺行為的影響(Int. J. Mech. Sci., 2022).
3、先進實驗力學方法、技術及應用
實驗力學方法和技術研究是力學研究領域中理論、實驗和數值模擬三種研究方式之一,是一門將力學與光、電、聲、磁、熱、射線、圖像和信息等多學科技術交叉的, 研究與力學基礎和工程應用相關的測量理論、方法、技術、設備及其應用的技術性學科。通過實驗測量可以直接揭示研究對象的本質,也是研究者獲得第一手信息的主要途徑。該研究方向具體面向工程結構、材料、器件,以及基礎研究之需求,基于光學、光譜、數字圖像、掃描探針和傳感器等技術,發展面對材料或結構的表面和內部的先進實驗力學測量方法、技術以及實驗設備。
在該領域經過系統的研究,提出了時間序列散斑干涉技術、載波電子散斑干涉技術、掃描成像模式下動態圖像恢復與運動和變形參數的反演方法、相干光與同步輻射光CT重建技術、缺陷的定量無損探測與分析方法、多層級微力標定方法等;研制了商用電子散斑干涉儀和結構光輪廓儀;在基金委儀器專項、重點項目以及重大研究計劃的支持下,研制了適用于SEM、AFM以及拉曼光譜系統的微納米尺度材料力學性能測量系統,掃描顯微環境下原位材料高溫力學測量系統,具有多環境參數(溫度、濕度和壓力)的結構超潤滑測量系統,以及從毫牛到納牛的微力傳感系統等。目前,在該方向的研究有60余篇SCI研究論文和10余項發明專利。研究的相關儀器和裝置在工程應用和基礎研究中均發揮了重要的作用。
發明公開:
[1]李喜德, 王杰, 劉猛雄, 葉璇. 原位拉伸裝置及其制作方法[P]. 北京市: CN114813383A, 2022-07-29.
[2]李喜德, 謝鴻福, 王振, 梁杰存. 掃描成像模式下的動態圖像重建方法及裝置[P]. 北京市: CN108921794A, 2018-11-30.
[3]李喜德, 葉璇, 梁杰存. 對微米纖維進行檢測的方法[P]. 北京: CN105424697A, 2016-03-23.
[4]高峰利, 李喜德. 滑動摩擦系數測量裝置和滑動摩擦系數測量方法[P]. 北京: CN105334157A, 2016-02-17.
[5]方華軍, 許軍, 王敬, 葉璇, 李喜德, 梁仁榮. 集成梳狀靜電預加載的微納材料力學性能檢測結構[P]. 北京: CN103808565A, 2014-05-21.
[6]方華軍, 許軍, 葉璇, 王敬, 李喜德, 梁仁榮. 一種微納材料力學性能檢測結構[P]. 北京: CN103728074A, 2014-04-16.
[7]方華軍, 王敬, 許軍, 葉璇, 李喜德, 梁仁榮. 靜電預加載的微納材料力學性能檢測結構[P]. 北京: CN103698211A, 2014-04-02.
[8]李喜德, 崔志國. 用于掃描顯微環境的單軸雙向微力學測量裝置及測量方法[P]. 北京: CN103471905A, 2013-12-25.
[9]李喜德, 金鵬. 基于雙梁或串聯雙梁的屈曲式微力傳感器及微力測量方法[P]. 北京: CN103471745A, 2013-12-25.
[10]孫立娟, 李喜德. 基于電子束掃描顯微鏡環境下的溫度測量系統及測量方法[P]. 北京: CN102183313A, 2011-09-14.
[11]李喜德, 孫立娟, 蘇東川. 雙探針微納米力學檢測系統[P]. 北京: CN101629885, 2010-01-20.
[12]鄭泉水, 曾杜娟, 魏賢龍, 李喜德, 陳清. 一種精確測量納米線楊氏模量的方法[P]. 北京: CN101482473, 2009-07-15.
[13]李喜德, 吳文旺, 章瑋寶, 藺書田. 薄膜單軸雙向微拉伸裝置及薄膜變形的測量方法[P]. 北京: CN101109680, 2008-01-23.
[14]李喜德, 楊燕. 掃描顯微環境下薄膜拉伸加載裝置及薄膜變形測量方法[P]. 北京: CN1731135, 2006-02-08.
[15]李喜德, 陶剛, 鄧兵, 楊懿彰. 序列散斑場強度掃描位移測量方法[P]. 北京: CN1401990, 2003-03-12.
[16]李喜德, 鄧兵, 陶剛. 時間序列散斑場脈沖計數位移測量方法及其裝置[P]. 北京: CN1401991, 2003-03-12.
發明授權:
[1]李喜德, 王杰, 劉猛雄, 葉璇. 原位拉伸裝置及其制作方法[P]. 北京市: CN114813383B, 2023-06-06.
[2]李喜德, 謝鴻福, 王振, 梁杰存. 掃描成像模式下的動態圖像重建方法及裝置[P]. 北京市: CN108921794B, 2020-09-18.
[3]李喜德, 葉璇, 梁杰存. 對微米纖維進行檢測的方法[P]. 北京市: CN105424697B, 2018-02-09.
[4]方華軍, 許軍, 王敬, 葉璇, 李喜德, 梁仁榮. 集成梳狀靜電預加載的微納材料力學性能檢測結構[P]. 北京市: CN103808565B, 2017-04-12.
[5]方華軍, 王敬, 許軍, 葉璇, 李喜德, 梁仁榮. 靜電預加載的微納材料力學性能檢測結構[P]. 北京市: CN103698211B, 2017-04-12.
[6]李喜德, 崔志國. 用于掃描顯微環境的單軸雙向微力學測量裝置及測量方法[P]. 北京市: CN103471905B, 2016-05-11.
[7]方華軍, 許軍, 葉璇, 王敬, 李喜德, 梁仁榮. 一種微納材料力學性能檢測結構[P]. 北京市: CN103728074B, 2015-08-12.
[8]孫立娟, 李喜德. 基于電子束掃描顯微鏡環境下的溫度測量系統及測量方法[P]. 北京市: CN102183313B, 2012-12-26.
[9]李喜德, 孫立娟, 蘇東川. 雙探針微納米力學檢測系統[P]. 北京市: CN101629885B, 2011-06-29.
[10]鄭泉水, 曾杜娟, 魏賢龍, 李喜德, 陳清. 一種精確測量納米線楊氏模量的方法[P]. 北京市: CN101482473B, 2011-02-02.
[11]李喜德, 吳文旺, 章瑋寶, 藺書田. 薄膜單軸雙向微拉伸裝置及薄膜變形的測量方法[P]. 北京市: CN100570324C, 2009-12-16.
[12]李喜德, 楊燕. 掃描顯微環境下薄膜拉伸加載裝置及薄膜變形測量方法[P]. 北京市: CN100405040C, 2008-07-23.
實用新型:
[1]李喜德, 楊燕. 一種掃描顯微環境下的薄膜拉伸加載裝置[P]. 北京: CN2867337, 2007-02-07.
[2]李喜德, 楊燕. 一體化雙視場實時薄膜微變形測量儀[P]. 北京: CN2695959, 2005-04-27.
迄今已發表學術論文190余篇,包括科學(Science)、自然子刊《自然-納米技術》(Nature Nanotechnology)和《自然-通訊》(Nature Communication),以及《物理評論快報》(Physical Review Letters)、《固體力學與物理雜志》(Journal of the Mechanics and Physics of Solids)、《納米快報》(Nano Letters)等國際知名期刊。
發表英文論文:
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[2]Zhen Wang, Xingzhi Huang, Xuan Ye, Chong Zhao, Jianqiao Hu, Zhigang Li, Xiaoming Liu, Xide Li, Can electric heating replace contact heating in high-temperature test for nickel base single crystal superalloy? Journal of Alloys and Compounds, 2023, 945, 169321.
[3]Mengxiong Liu, Run Li, Jie Wang, Xuan ye, Haomin Wang, Yingying Zhang, Rufan Zhang, Xide Li, Strength and fracture behaviors of ultralong carbon nanotubes with defects, Carbon, 2022, 199: 300-317.
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發表中文期刊論文:
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發表會議論文:
[1]安金東 & 李喜德. (2024). 基于顯微光學系統的原位高溫力學測量平臺研制. (eds.) 北京力學會第30屆學術年會論文集 (pp.707-709).
[2]姚迪涵, 王杰 & 李喜德. (2024). 透射顯微環境下原位拉伸裝置的研制. (eds.) 北京力學會第30屆學術年會論文集 (pp.718-720).
[3]李志剛 & 李喜德. (2022). 掃描顯微環境下亞微米分辨高溫變形載體的研制. (eds.) 中國力學大會-2021+1論文集(第四冊) (pp.968).
[4]李志剛 & 李喜德. (2022). 掃描顯微環境中原位高溫力學測量系統研制. (eds.) 北京力學會第二十八屆學術年會論文集(上) (pp.330-332).
[5]王杰, 劉猛雄 & 李喜德. (2022). 碳納米管裂尖應力場分析. (eds.) 北京力學會第二十八屆學術年會論文集(上) (pp.280-283).
[6]趙翀 & 李喜德. (2021). 增材制造AlSi10Mg材料的孔洞分布和HR-EBSD研究. (eds.) 北京力學會第二十七屆學術年會論文集 (pp.1358-1359).
[7]王杰 & 李喜德. (2021). 孔洞微結構對增材制造AlSi10Mg合金疲勞斷裂的影響. (eds.) 北京力學會第二十七屆學術年會論文集 (pp.1360-1361).
[8]劉猛雄 & 李喜德. (2020). 雙壁超長碳納米管管壁間相互的多尺度分析. (eds.) 北京力學會第26屆學術年會論文集 (pp.917-918).
[9]葉璇, 劉小明 & 李喜德. (2020). 超長一維材料的力學性能測量及分析. (eds.) 北京力學會第26屆學術年會論文集 (pp.1763-1765).
[10]黃星植 & 李喜德. (2020). 掃描電鏡環境下的復合型加熱系統及其應用研究. (eds.) 北京力學會第26屆學術年會論文集 (pp.1705-1707).
[11]王振, 梁杰存 & 李喜德. (2020). 保載時間對鎳基單晶高溫合金低周疲勞性能的影響. (eds.) 北京力學會第26屆學術年會論文集 (pp.1750-1751).
[12]謝鴻福 & 李喜德. (2020). 掃描成像模式下運動和時變物體的掃描數字圖像相關. (eds.) 北京力學會第26屆學術年會論文集 (pp.1754-1759).
[13]黃星植 & 李喜德. (2019). 掃描電鏡中原位高溫力學性能測量的電加熱系統研究. (eds.) 北京力學會第二十五屆學術年會會議論文集 (pp.422-424).
[14]葉璇 & 李喜德. (2019). 低維材料力學性能測量系統及其應用. (eds.) 北京力學會第二十五屆學術年會會議論文集 (pp.492-493).
[15]王振, 梁杰存 & 李喜德. (2018). SEM原位高溫變形測量中加熱方式研究. (eds.) 北京力學會第二十四屆學術年會會議論文集 (pp.116-118).
[16]劉猛雄 & 李喜德. (2018). 軟式飛艇囊體結構的彎皺與彎鉸特性分析. (eds.) 北京力學會第二十四屆學術年會會議論文集 (pp.345-347).
[17]梁杰存, 李喜德 & 吳大方. (2017). 纖維增強氣凝膠復合材料表征與力學性能測量. (eds.) 北京力學會第二十三屆學術年會會議論文集 (pp.457-461).
[18]白云祥, 葉璇, 謝歡歡, 朱振興, 李喜德 & 魏飛. (2016). 水平超長碳納米管束的原位制備及其力學性能研究. (eds.) 中國化學會第30屆學術年會摘要集-第三十九分會:納米碳材料 (pp.53).
[19]金鵬 & 李喜德. (2016). SEM圖像的畸變參數分析與矯正. (eds.) 北京力學會第二十二屆學術年會會議論文集 (pp.415-416).
[20]張曉飛 & 李喜德. (2016). 基于懸臂探針共振法的微纖維動態力學性能測量與表征. (eds.) 北京力學會第二十二屆學術年會會議論文集 (pp.459-460).
[21]李喜德, 葉璇, 王穩 & 王振. (2015). 多尺度材料力學性能測量技術及典型應用. (eds.) 中國力學大會-2015論文摘要集 (pp.36).
[22]李喜德 & 張曉飛. (2015). 基于PZT-微懸臂系統的小尺度結構動態力學性能表征. (eds.) 中國力學大會-2015論文摘要集 (pp.362).
[23]李喜德. (2014). 探針實驗力學——挑戰及其典型應用. (eds.) 第十三屆全國物理力學學術會議論文摘要集 (pp.32).
[24]高峰利 & 李喜德. (2014). 基于音叉探針的微納米傳感系統性能研究及其應用. (eds.) 第十五屆北方七省市區力學學術會議論文集 (pp.174).
[25]葉璇 & 李喜德. (2014). 后屈曲式微力傳感器的數值模擬設計與制造. (eds.) 第十五屆北方七省市區力學學術會議論文集 (pp.160).
[26]程勝華 & 李喜德. (2014). 基于光纖Bragg光柵的微力傳感器研究. (eds.) 北京力學會第20屆學術年會論文集 (pp.355-357).
[27]葉璇 & 李喜德. (2014). 變剛度后屈曲式微力傳感器的數值模擬與設計. (eds.) 北京力學會第20屆學術年會論文集 (pp.576-578).
[28]郭偉,趙平,周衛,衛杰,李喜德,周華... & 閆小彬. (2013). 腰椎間盤突出癥患者手法治療前后脊柱對稱性指標與癥狀學評分之間的相關性研究. (eds.) “新成果·新進展·新突破”中華中醫藥學會2013年學術年會、第三次中華中醫藥科技成果論壇論文集 (pp.314-318).
[29]李喜德. (2013). 微納米尺度實驗力學技術及其在材料表面力學性能與相互作用研究中的應用. (eds.) 中國力學大會——2013論文摘要集 (pp.117).
[30]李喜德 & 金鵬. (2013). SEM圖像畸變參數分析. (eds.) 中國力學大會——2013論文摘要集 (pp.363).
[31]張曉飛 & 李喜德. (2013). 基于石墨烯網狀結構的柔性應變傳感器及其性能研究. (eds.) 中國力學大會——2013論文摘要集 (pp.362).
[32]李孔爭 & 李喜德. (2013). 形狀記憶合金鑲嵌結構的變形場檢測與分析. (eds.) 北京力學會第19屆學術年會論文集 (pp.61-62).
[33]蘇東川 & 李喜德. (2012). 基于AFM探針測量材料近表層的力學性能. (eds.) 力學與工程應用 (pp.107-109).
[34]高峰利 & 李喜德. (2012). SNOM系統中光纖探針的動力學性能研究. (eds.) 力學與工程應用 (pp.110-111).
[35]凌雪, 孫麗娟 & 李喜德. (2012). 交流電誘導下金納米引線的電熱疲勞行為研究. (eds.) 第十三屆全國實驗力學學術會議論文摘要集 (pp.194).
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[37]李孔爭 & 李喜德. (2012). 典型形狀記憶合金連接結構的變形場測量與分析. (eds.) 第十三屆全國實驗力學學術會議論文摘要集 (pp.160).
[38]凌雪, 孫麗娟 & 李喜德. (2011). 交流電作用下不同寬度金納米互連引線的疲勞行為研究. (eds.) 北京力學會第17屆學術年會論文集 (pp.44-47).
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[44]夏熱, 李喜德 & 馮西橋. (2009). 納米多孔金薄膜力學性能的實驗研究. (eds.) 中國力學學會學術大會'2009論文摘要集 (pp.139).
[45]李喜德. (2009). 基于探針平臺的微納米固體實驗檢測技術、平臺及其關鍵問題探討. (eds.) 中國力學學會學術大會'2009論文摘要集 (pp.143).
[46]劉亮 & 李喜德. (2009). 微納米尺度實驗中的夾持方法及其強度分析. (eds.) 第三屆二十一世紀的實驗力學學科發展——海峽兩岸實驗力學研討會摘要集 (pp.28).
[47]蘇東川 & 李喜德. (2009). 探針測量中壓電載物臺豎向位移的精細標定研究. (eds.) 第十二屆全國實驗力學學術會議論文摘要集 (pp.22-23).
[48]孫立娟 & 李喜德. (2009). 微納米焊槍及其應用研究. (eds.) 第十二屆全國實驗力學學術會議論文摘要集 (pp.97).
[49]郭偉,趙平,周衛,衛杰,李喜德,周華... & 閆小彬. (2008). 腰椎間盤突出癥患者癥狀學評分與脊柱對稱性指標之間的相關性研究. (eds.) 第十六屆全國中西醫結合骨傷科學術研討會暨中西醫結合手法治療骨傷科疾病新進展學習班論文匯編 (pp.140).
[50]郭偉,趙平,周衛,衛杰,李喜德,周華... & 閆小彬. (2008). 腰(背痛)(椎間盤突出癥)患者應用動態投影柵測量系統檢測的臨床意義——與無癥狀志愿者的比較研究. (eds.) 第十六屆全國中西醫結合骨傷科學術研討會暨中西醫結合手法治療骨傷科疾病新進展學習班論文匯編 (pp.194-195).
[51]李喜德. (2007). 探針實驗力學. (eds.) 慶祝中國力學學會成立50周年暨中國力學學會學術大會’2007論文摘要集(上) (pp.201).
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[53]吳文旺 & 李喜德. (2007). 雙向對中單軸微拉伸實驗系統研究. (eds.) 慶祝中國力學學會成立50周年暨中國力學學會學術大會’2007論文摘要集(下) (pp.199).
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榮譽獎勵:
1、教育部自然科學一等獎1項(2009,第二獲獎人)。
2、國防預研基金二等獎用1項(1998, 第一獲獎人)。
3、國家自然科學基金優秀結題項目1項(2001)。
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