金属所铝合金低温超塑性变形机制研究取得新进展.最近,沈阳材料科学国家(联合)实验室博士研究生刘峰超在导师马宗义研究员的指导下,对搅拌摩擦(FSP)超细晶铝合金的低温超塑性进行了深入细致的研究,取得了一系列重要进展,相关论文…
材料通常容易出现低温脆性。高熵合金等复杂材料低温下由于滑移和孪生机制的共同作用而表现出特殊的力学性能。多种变形机制共存的情况下,探明各种变形机制是如何相互竞争或协同作用具有重要意义。本文研究的CrMnFe…
编辑推荐:低温下bcc金属的硬化机制尚无法用经典位错密度理论很好地解释。螺位错决定了低温下的变形行为,本文使用模拟和原位实验系统地研究了螺位错在bcc金属中的相互作用,提出了一种基于非共面滑移系相互排斥作用的硬化机理,弥补了经典的应变硬化理论。
对于弯曲应力占主导地位或者不能承受大变形的部件应该按照常规设计来进行,不应使用应变强化技术,例如锥形4.1设计容器的基本参数对一卧式低温容器进行了应变强化设计,所用材料为06Crl9Nii0,工作压力:1.6MPa、设计压力为
导读:低温工程应用非常需要具有出色低温机械性能的金属材料。本文通过化学成分设计和热机械,开发了一种新型(NiCoCr)92Al6Ta2中熵合金(MEA),以实现优异的低温机械性能。看来孪晶(NiCoCr)92Al6Ta…
鉴于20号无缝钢管在冷库业的普遍使用和一旦泄漏其危害之大,我们有必要对服役后的20号无缝钢管的低温力学性能进行研究。.1试验材料的选择试验材料为4根具有一定服役时间的管道和1根未服役的管道,服役后的管道材料是冷库拆除时截取,管道尺寸...
低温脆性不只取决于材料的组织、成分等,晶格的类型对其也有影响,具体解释为:(1)从微观上看,位错在晶体点阵中运动时所受到的阻力影响低温脆性,钢材的屈服强度与阻力的增大呈正相关,位错运动是造成钢材塑性变形的主因。
西安交大两篇金属顶刊!.一种面向极端低温环境的高性能中熵合金|基体|材料|孪晶_网易订阅.西安交大两篇金属顶刊!.一种面向极端低温环境的高性能中熵合金.现代工业对极端低温环境服役的高性能结构材料的需求日益迫切(如外太空飞行器、低温恒温器...
厉害了!.零下258℃温度下,强度2.5GPa塑性62%的金属材料!.材料通常容易出现低温脆性。.高熵合金等复杂材料低温下由于滑移和孪生机制的共同作用而表现出特殊的力学性能。.多种变形机制共存的情况下,探明各种变形机制是如何相互竞争或协同作用具有...
高熵合金高熵合金(high-entropyalloys)有着与众不同的特性;在超低温环境下,当大部分材料的原子都被冷冻得“不能动弹”时,高熵合金不仅没有如其他材料一样变得易碎,反且具有很高的延展性,能发生较大的变形,令科研人员感到十分有趣,并想一探究竟!
金属所铝合金低温超塑性变形机制研究取得新进展.最近,沈阳材料科学国家(联合)实验室博士研究生刘峰超在导师马宗义研究员的指导下,对搅拌摩擦(FSP)超细晶铝合金的低温超塑性进行了深入细致的研究,取得了一系列重要进展,相关论文…
材料通常容易出现低温脆性。高熵合金等复杂材料低温下由于滑移和孪生机制的共同作用而表现出特殊的力学性能。多种变形机制共存的情况下,探明各种变形机制是如何相互竞争或协同作用具有重要意义。本文研究的CrMnFe…
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