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本发明涉及镁合金性能的改进技术,具体为一种提高镁合金力学性能的方法。 对镁合金进行脉冲电流处理,脉冲电流放电周期1μs~1000μs,最大峰值电流密度 103~105A/mm2,单个脉冲的持续时间1μs~10000μs。本技术的特点在于:经过脉 冲电流处理后,可以提高镁合金的塑性,而基本不降低其强度。并且本发明操作 简单,效率高,成本低,便于推广应用。
一种基于载荷-深度曲线获得金属材料力学性能的方法,属于材料性能测试技术领域。其在确定采用大的压入深度比(深度h/压头半径R)的基础上,采用两种深度组合(h1=0.1R、h2=0.4R),对三种弹性模量有明显差异的合金钢、铝合金和钛合金工程材料进行分别处理,得到各自的材料性能系数,引入反映硬化指数效应的球因子S,得到无量纲函数和W/(h3σrS)与E*/(σrS)之间的关系式。通过本发明中采用有限元...
本发明涉及三元层状陶瓷钛硅碳材料领域,具体为一种提高高温结构陶瓷-钛硅碳高温力学性能与高温抗氧化性的方法。通过制备原位反应生成的Nb固溶的钛硅碳材料来提高高温力学性能与高温抗氧化性能,其中:钛硅碳陶瓷指三元层状陶瓷Ti3SiC2或含固溶Al的Ti3(SiAl)C2,Nb固溶的钛硅碳材料指在Ti位置上固溶Nb。在Ti位置上固溶0~10at.%Nb,从而形成(Ti1-xNbx)3SiC2或(Ti1-x...
热电材料是能够实现热能和电能直接相互转化的新型能源材料,在低品位废热发电、固态制冷、深空探测、局域空间精准温控等领域有重要应用。较低的转换效率是制约热电材料应用的瓶颈,Bi2Te3基化合物是目前唯一规模化应用的近室温热电材料,热电发电转换效率仅有~7% 。Mg基热电材料Mg3Bi2-xSbx具有低成本和在室温工作区的高热电性能,有望取代Bi2Te3基化合物成为下一代室温商用化材料。确定Mg基热电材...
纳米结构金属力学行为尺度效应的微观机理研究。
单晶镍基合金是制备先进航空发动机热端叶片部件的先进、且重要结构材料,其发展状况是衡量国家科技水平的重要标志。该项目在题目为“单晶镍基合金r’相筏形化速率及取向对持久性能的影响”国家自然科学基金(项目编号50171045)的资助下,设计并制备出一种无铼单晶镍基合金,在1040℃/137MPa条件下的持久寿命达到1280小时,与国际第二代单晶镍基合金(含3%铼)的持久寿命相当,但成本降低四分之三(铼十...
纳米结构金属力学行为尺度效应的微观机理研究。
中国科学院地球化学研究所专利:一种在高压水热环境下钛合金力学性能试验装置
钨合金具有高密度、高强高硬、抗辐照等优异性能。随着高技术领域的迅速发展以及服役环境的复杂和极端化,对钨合金的强韧塑性等性能提出了越来越苛刻的要求,突破材料固有的强度-塑性互斥(trade-off),发展强度2GPa量级同时兼具良好拉伸塑性的超高强钨合金是当前亟待解决的挑战性难题。
专利名称:一种电子显微镜原位力学性能测试芯片。
近日,中国科学院近代物理研究所材料研究中心与重庆大学合作,在利用核径迹技术制备具有超高能量吸收密度的力学超材料研究中取得了进展。相关研究成果以亮点文章“编辑推荐”(Editors’Highlights)的形式,发表在《自然-通讯》(Nature Communications)上。
增材制造金属作为新一代“高设计自由度”材料,虽具有传统铸轧工艺无法比拟的优势,但其长期服役疲劳性能仍有不足。航空发动机、燃气轮机和高铁等关键零件,在服役过程中承受107~1010及以上的循环载荷,材料微结构敏感性显著增强,实验寿命分散性大,传统基于疲劳极限(107)的疲劳强度与寿命设计理论不再适用。因此研究增材制造金属材料的超高周疲劳(VHCF)失效机理,建立量化内部缺陷和微结构的超高周疲劳裂纹萌...
中国科学院金属研究所材料腐蚀与防护中心材料力学-化学交互作用课题组代表性论文。
中国科学院金属研究所材料腐蚀与防护中心材料力学-化学交互作用课题组标准。
不锈钢由于具有良好的机械性能和应力腐蚀抗性,广泛应用于核电站关键设备的制造。但不锈钢长期在288-340℃的核电高温高压水环境中服役,同时又有中子辐照的作用,其微观组织可能会发生变化,出现脆化硬化以及应力腐蚀抗性降低等问题,即核电站的热老化问题,材料的脆性增加导致部件具有潜在的突然断裂失效的问题,从而会影响核电站的安全运行。目前已有关于核用不锈钢因为热老化脆化而发生断裂的相关报道。近期,重点实验室...

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