传承千年文脉,在世界舞台上讲好长江故事

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304不锈钢因具有较好的耐腐蚀性能、耐热性能和抗氧化性能,已经成功应用于医疗器械、航空零部件和船舶零部件等领域,但在工况条件下其硬度较低和耐磨性较差,易使仪器设备由于磨损而缩短使用寿命,因此需要在其表面制备耐磨、减摩的涂层。目前基于“焓”概念的传统合金材料设计理念已不能满足苛刻环境下使用要求,而基于“熵”概念设计的新型金属材料,颠覆了传统的材料设计思想并在性能上不断取得突破。本文利用激光熔覆表面改
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随着航空航天、微电子、机械加工以及汽车工业等领域的快速发展,对固体润滑材料的性能提出了更高的要求。WS2薄膜虽然具有优异的摩擦学性能,但溅射沉积的WS2薄膜结构松散、微晶边缘易氧化以及力学性能较差,不能满足大气、真空等苛刻环境下的摩擦学要求。为了改善WS2薄膜的服役寿命以及力学性能,WS2基纳米复合薄膜的探索显得尤为重要。本文采用磁控溅射技术在钢(W18Cr4V)和单晶硅(100)基底上分别制备了
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Cu-Cr合金因具有良好的导电导热性能、较高的强度和易于加工等特点,可作为高速铁路接触线、集成电路的引线框架、各种电极、电触头等的材料。然而,随着电气化工业的快速发展,要求该合金在保证良好导电性的同时,具有更高的强度。等通道转角挤压(ECAP)作为大塑性变形(SPD)技术中的常用工艺,可有效细化晶粒,显著改善合金的力学性能,但单一变形强化方式对合金强度的提高有限。因此,将ECAP与其他变形工艺联合
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随着全球能源利用与生态环境之间的问题日益突出,风能等绿色清洁、可再生新型能源的开发、利用已受到世界各国的重点关注。海洋资源开发领域尤其是海上风电技术的迅猛发展,对调整能源产业结构、引领技术创新做出了重要贡献。为了进一步满足当前海上风电发展需要,加快推进海上风电产业布局,针对目前海上风电塔筒主要依靠埋弧焊、气体保护焊等传统连接技术,存在制造工序繁琐、焊接效率与智能化程度低等方面问题,加快提升风电装备
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Al/Cu复合材料综合了铜的高导电性、良好的导热率以及铝材料的密度低、耐腐蚀、成本低等优点,逐渐地进入了人们的生活,主要应用于电子、电力、机械、汽车和能源等领域。然而,传统Al/Cu复合材料强度低及热稳定性差的特点限制了其进一步的发展,因此,制备综合力学性能优越的Al/Cu复合材料具有重要意义。故本文提出了两次热轧工艺结合轧制变形和热处理工艺提高Al/Cu复合材料力学性能及热稳定性的新思路。通过扫
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半固态加工技术是镁合金的成形技术之一,该技术中的半固态坯料制备是关键环节。利用常用牌号镁合金制备半固态坯料存在非枝晶组织粗大或热处理强化能力较弱等问题,无法充分发挥半固态加工技术的优势。Mg-Zn系合金不但凝固区间较大且具有良好的时效硬化行为,可以其为基体进行适用于半固态成形的新型镁合金的开发。本文在前期研究的基础上,以Mg-7Zn合金为基体,添加稀土元素La进行合金化,研究La元素对Mg-7Zn
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<正>一、引言党的十八大报告指出,要大力推进生态文明建设,坚持节约资源和保护环境的基本国策,严守耕地保护红线、严格土地用途管制。我国虽然陆地面积辽阔,但可利用的适宜土地资源却越来越少,推动资源利用方式根本转变,节约集约利用土地资源势在必行。临时用地作为我国土地使用中的一种重要方式,为工程建设和项目施工提供了极大的便利,在保障建设项目施工、地质勘查等方面发挥了积极作用。但是,地方在临时用地管理实践中
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近年来,锂离子电池由于高比容量、高倍率性和良好的循环等性能被广泛的应用于电动汽车、电子设备、航空航天等领域,但因为锂资源相对短缺和成本高的缺点限制了其应用。相比之下,钠展现出储量丰富、廉价易得、无毒无害的优势,这使得钠离子电池有望成为锂离子电池的部分替代品,到目前不能大范围应用的原因之一是钠离子电池负极材料难以兼备优异的动力学和倍率性能。T-碳是一种新型的碳材料,它具有特殊的双重四面体结构,内部空
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