不全位错相关论文
镁合金是目前最轻的金属结构材料,具有比强度比刚度高、阻尼减震能力强、导热性好和易于回收等优点,在汽车、摩托车等交通工具、3C产......
第二讲马氏体相变形核第一讲讨论了马氏体相变的基本特征,得出其定义,这一讲将转向讨论马氏体形核机制。图2—1表示奥氏体与马氏......
本文研究了Fe-Mn-Si多晶合金的形状记忆效应(SME)与淬火温度的关系,以及马氏体转变点的变化。发现热轧样品经600—800℃处理后,记......
形状记忆效应现象已在许多合金中观察到,它不仅在呈现热弹性马氏体的合金中产生,也可在呈现非热弹性马氏体或不受应变能控制的准......
在700℃对DZX40M合金在不同的总应变幅控制下进行低周疲劳实验结果显示:起始硬化相对室温时变得非常显著,经过短暂的饱和阶段后出现......
使用分子动力学方法对室温下单晶铜沿[001]和[111]方向冲击加载及卸载下的塑性行为进行了模拟,得到了Hugoniot关系以及冲击熔化压......
从Fe-Mn合金的阻尼机制出发,研究了不同时效温度对Fe-19Mn合金阻尼性能的影响。采用倒扭摆测试合金的阻尼性能,光学显微镜观察合金......
用透射电子显微术(包括弱束技术)对WC-12%Co硬质合金的形变和裂纹扩展过程及粘结相的相变机制进行了电子衍衬研究。研究指出:合金......
简介对 Fe—C、Fe—X 和 Fe—X—C 系马氏体相变热力学的处理方法和直接计算 M_S 所得的结果,对面心立方→体心立方(正方)马氏体相......
本文应用光学金相显微术研究了Fe-Cr-W-V-C合金中{225}_f马氏体的形核位置。观察确定,除奥氏体的晶粒界是马氏体的形核位置以外,奥......
高压电子显微镜的原位技术是研究金属和其他材料中晶体缺陷的一种重要的、有效的方法。本文研究了中温条件下铜中辐照缺陷的形成、......
对镍铝合金的位错与层错结构及其运动规律,进行了电子衍衬观察.主要结果如下:1.固溶处理不同淬火速度对缺陷组态有重大影响,在大的......
本文分析了纳米材料塑性变形的机理,并研究了纳米材料超塑性实验研究和分子动力学模拟研究现状,并对纳米材料超塑性的研究前景进行......
利用分子动力学方法模拟研究了金刚石压头压入Ni薄膜(111)晶面的纳米压痕过程中薄膜进入初始塑性后的纳观机制,采用中心对称参数(C......
研究了FeMnSiCrNi合金的化学成分、蠕变性能及腐蚀特性。结果表明,Fe-14Mn-6Si-9Cr-5Ni合金具有较好的形状记忆效应。经训练后,合金绝对应变回复率可达6.2%,并具有较好的......
利用透射电子显微镜研究了气—液—固(VLS)法生长的β—SiC晶须中的孪晶构型。在竹节状的SiC晶须中,β—SiC节与含高密度堆垛层错(......
采用 TEM 衍衬试验研究了 TiAl+Mn 合金中层错带和变形孪晶的特征。结果表明:所观察到的层错带是一组在平行(111)面上的重叠层错,......
用透射电子显微镜研究了Al2 .6 % Li3 .5 % Cu0 .2 % Zr0 .5 % Ce 合金时效过程中形成的层错调制结构。结果表明随时效时间延长, 层错调制结构密度增大......
对Fe-27Mn-6Si-5Cr(%,质量分数)形状记忆合金热拉丝经不同温度退火,观察其显微组织.发现700°C时再结晶刚结束,此时晶粒最细小;低于700°C退火,试样内存在变形晶粒;800°......
用透射电镜衍衬方法测定了稀土催渗离子渗氮层γ′ Fe4 N相内位错环及层错的类型。结果表明 ,位错环为b =13[111]空位型 ,其形成原......
利用TEM对[001]取向单晶镍基合金高温压缩蠕变行为的研究表明:γ’相沿应力轴方向形成筏状后,形变机制是<110>超位错切入筏状γ’相,(1/3)<112>超Shockley不全位错来自......
形状记忆合金是一种新兴的功能材料。除了高分子材料是由链结构随温度变化而呈形状记忆效应以外,金属和陶瓷记忆材料都是通过马氏......
本文用样品表面对(111)晶面的小角度偏离解释了高温退火和热氧化过程中出现的弧形和弓形OSF,分析了它们的形貌特征,并确定了弧形OS......
半导体器件工艺的问题,从本质上来讲,也就是控制半导体晶体中的杂质和缺陷的问题。虽然半导体器件工艺现在已经有了突飞猛进的发......
在室温条件下对纳米金属镍进行了不同程度的冷轧变形,利用X射线衍射分析和高分辨透射电镜的观察对纳米金属镍的微观结构演变以及塑......
研究了一种[001]取向镍基单晶合金的蠕变特征和变形期间的微观组织结构.结果表明:在低温高应力和高温低应力条件下,合金具有较长的......
研究了FGH95镍基合金在650℃、1 040 MPa条件下的蠕变行为。结果表明,在蠕变初期,基体中的位错开始形成并呈现出六边形特征,随着蠕......
通过蠕变性能测试、组织形貌观察及位错组态的衍射衬度分析,研究了镍基单晶高温合金在中温/高应力稳态蠕变期间的变形机制.结果表......
利用嵌入原子势的分子动力学模拟,研究了应变速率对含空洞的镁孪晶界面塑性变形机制的影响.结果 表明,塑性变形的主要形式包括不全......
纳米结构材料金属的变形机制是国际纳米结构材料研究领域的重要前沿方向之一,为解释纳米金属晶体塑性变形机制已经建立了一些理论模......
金属纳米结构材料具有独特的、优异的力学性质。纳米材料的结构特征对其力学行为的影响是明显的。理解和研究纳米微结构材料的力学......
本项研究对经热壁外延(HWE)生长在GaAs基底上的ZnTe进行分高分辨显微结构的观察,在ZnTe/GaAs界面上不仅存在着混合型全位错的扩展,而且首次发现类似螺旋位错......
Co基合金中存在从fcc到hcp的马氏体相变,其奥氏体-马氏体界面完全共格,层错能较低,马氏体相变的驱动力很小.易通过外磁场诱发a/6(1......
金属材料的塑性变形和力学性能依赖于自身的微观结构演化,而这种依赖性多取决于位错的运动行为。因此,准确地描述位错的运动行为是......
一、引言晶体是原子在三维空间按一定的排列方式周期地重复而成,但在任何实际晶体中都会有不完整的地方,称为缺陷。它们可能是点......
奥氏体高锰钢断裂有两个特点:低温冷脆转化现象以及呈现晶间断裂。Auger谱仪分析表明,晶间断裂并不是由硫、磷等杂质元素偏聚到晶......
纳米晶体材料与传统的多晶材料相比,具有较高的强度和硬度,其优越的力学性能归因于它们独特的变形机制。在纳米材料中,随着晶粒尺寸的......
本文利用磁控溅射和光刻技术,制备纳米晶Cu薄膜/光刻胶/SiO2/Si复合材料;使用纳米压痕仪对纳米晶Cu薄膜(厚度约50 nm)进行压痕接触变形,结......
讨论了有关 TiAl 有序合金的室温脆性机制,在此基础上概述了近年来克服 TiAl 有序合金室温脆性的措施。
The room temperature br......
<正> 引言 随着硅器件向高集成度、高可靠性、高稳定性友降低成本,提高成品率等方面的发展,不仅对硅材料的内在质量提出越来越高的......