超细晶相关论文
高熵合金是一类以多种主要组成元素为基体进行合金设计的新型合金,也称多主元合金。多主元合金在热力学上表现为高混合熵,凝固时趋......
随着全球变暖与冰川融化的进一步加剧,节能环保的观念正日益深入人心。6000系铝合金作为一种轻质高强合金,具有可时效性、低密度、......
MgO/Mg-Zn-Ca复合材料由维持人体正常生命活动必须的Mg、Zn、Ca元素组成,从源头上保证了其生物安全性和生物相容性,而且合金中各组......
高强度高电导率材料具有优异的物理、力学性能以及电、热传导性能,从而成为在航空航天、通信设备、电器工程、轨道交通等多个领域......
随着汽车轻量化和节能减排的呼声越来越大,在保证汽车安全性能的前提下,开发出经济实用和性能优异的先进高强度汽车钢已成为钢铁材......
材料的不均匀变形对机械零件的各种力学性能有重要影响.为准确了解超细晶铜材料不均匀变形的演变情况,对称循环载荷下材料模型进行......
钨合金是一类重要的难熔材料,在国防军工、航空航天等领域发挥着巨大作用,细化合金组织是提高该类材料性能的一个有效手段,也是目......
等通道转角挤压(Equal-channel angle pressing,ECAP)技术是采用强塑性变形制备超细晶和纳米晶材料的方法之一,具有不改变材料尺寸、......
随着节能环保和汽车轻量化的发展趋势,时效硬化6xxx系Al-Mg-Si-Cu合金具有低密度、中等强度、高比强度、耐蚀性好、成形性好、可焊......
纯钛是一种比重小、熔点高、耐蚀性强和生物相容性好的金属材料,优异的性能使其成为了一种理想的材料,但现阶段对钛的应用主要集中......
硬质合金兼具高强度、高硬度的特性,自问世以来广泛应用于各种加工制造业,在国民经济的发展过程中占据举足轻重的地位。但是硬质合......
在日趋严峻的能源与环境问题的大背景下,超细晶铝合金作为一种轻量化材料快速地进入了航空、汽车、机械制造等各个领域;而细化晶粒......
多晶金属材料具有不同晶粒的取向、形状和大小的特点,即使在同一载荷的作用下不同晶粒中各个滑移系的开动情况均不相同,因此在细观......
钛合金、不锈钢等导热系数低、化学活性大,在高速切削时由于散热条件差会加剧刀具磨损甚至发生崩刃现象。目前常用的切削刀具为表......
6061铝合金具有高强度、耐腐蚀性强以及可成型性好等特点,被广泛的应用在航空航天以及汽车领域上,是未来汽车轻量化的热门材料。随......
镁-空气电池是一种以金属Mg为燃料的特殊燃料电池,具有高理论能量密度、环保、安全、低成本、储量丰富等诸多优点,在海洋通信、军......
为了减轻车重提高安全性,汽车用钢板的高强度化已成为一种趋势。然而,伴随着强度水平的显著提高,材料的塑性、韧性和加工硬化能力......
由于长期存在的强度-塑性矛盾,开发强塑均衡的金属结构材料一直是结构材料领域追求的目标和研究热点.微观组织精准调控为强塑均衡......
同时提高超细晶合金强度和延性的一种有效途径是在晶粒内弥散析出纳米第二相颗粒,因此需要深入了解亚微米晶粒尺度下的时效析出特性......
针对TiB+TiC陶瓷颗粒增强钛合金提出一种新的强塑性变形方法,即将等径弯曲通道变形应用到非连续增强钛基复合材料中.本文采用通道......
最近,等径角挤压技术被用来细化TiNi 基合金的晶粒.2002 年Pushin 等人最早利用该技术将TiNi 合金在400℃ 挤压8 道次,发现晶粒尺寸......
上世纪八十年代,镍基合金材料凭借其优异的力学性能、组织稳定性、抗氧化腐蚀和耐磨性能,广泛应用于海洋、能源、航空航天、军事等......
采用无/有柔性摩擦辅助电沉积技术在不合添加剂的Watts镀液中制备了超细晶和纳米晶镍镀层.对比研究了两种镍镀层的显微结构、纳米......
本文通过极化曲线,浸泡试验以及浸泡后试样的表面分析(光学显微镜和电子显微电镜),对经等径角挤压(Equal-Channel Angular Process......
本文用场发射扫描电镜观察1100℃~1360℃真空烧结超细晶WC-1Cr3C2-12Co合金的微观组织结构,定量分析了合金中的残余孔隙、WC硬质相......
等截面通道角形挤压是一种有工业应用前景的塑性加工方法,它通过其特有的大剪切变形能够将超细晶结构引入到大体积工件中.为研究等......
该文通过在Gleeble2000 热变形模拟机上的模拟实验,研究了低温为形条件下的工艺参数对普通低碳钢Q235获得微米级超细晶组织影响规律。并且利用实验......
本文综述了超细晶WC-Co硬质合金在制备工艺和检测技术等方面的发展情况,以汽车工业用刀具加工为例,介绍了超细晶硬质合金的应用情......
描述了电热爆炸超高喷速涂原理.利用自行研制的电热爆炸超高速定向喷涂装置,分别以WC-Co合金、Ti6Al4V合金为喷涂原料,进行了喷涂......
在冲击载荷的作用下,金属材料往往出现变形局部化,伴随有绝热剪切带的产生(adiabatic shear band, ASB),并由此导致材料的最终失效......
工业生产的超细晶碳素钢Q235热连轧薄板,铁素体晶粒尺寸为4~5μm,屈服强度达到400MPa,延伸率为30%以上,宽冷弯性能和冲击韧性良好,......
镁合金具有密度低、比强度高、比刚度高、阻尼性能好和环境友好等优点,成为最具发展潜力的绿色金属材料之一。绝对强度较低、塑性较......
等通道转角挤压(ECAP)方法是通过严重塑性变形(SPD)方法制备超细晶材料的重要方法之一.目前,对于ECAP方法制备的fcc结构的超细......
等通道转角挤压(ECAP)制备的超细晶材料由于具备优越的力学性能而受到研究者的普遍关注.但由于材料在严重塑性变形(SPD)制备过程中......
通过在Gleeble2000热变形模拟机上的模拟实验,研究了低温变形条件下的工艺参数对普通低碳钢Q235获得微米级超细晶组织影响规律.并......
本文研究了低温变形条件下的工艺参数对普通低碳钢Q235获得微米级超细晶组织影响规律.研究表明对于低碳钢Q235利用形变诱导铁素体......
采用了真空烧结方式制备超细晶WC-10%Co 硬质合金,为了尽量减小在烧结过程中合金晶粒的 长大,研究了单一添加晶粒长大抑制剂VC、TaC、......
弹性合金(高弹性、恒弹性)广泛应用于精密仪器、仪表中作弹性敏感元件和频率元件。随着工业的不断发展,对其性能要求越来越高,所......
研究了Mg/Si原子比对超细晶铝镁硅合金微观结构和力学/电学性能的影响。结果表明,Mg/Si原子比对析出相的尺寸十分敏感,同时析出相......
研究了CuCrZr合金等径角挤压(ECAP)后的微观组织演变及软化温度。结果表明,固溶态CuCrZr合金经路线BC(每挤一道次后试样沿同一方向......
室温下采用等径弯曲通道变形(Equal Channel Angular Pressing,ECAP)C方式进行了纯铜(99.95%)12道次挤压变形。通过等温和等时退火......
研究了热轧汽车用超细晶亚稳钢两相区温度630℃下退火时间对组织和力学性能的影响,利用SEM、TEM等方法对实验钢进行了组织结构表征......