纳米孪晶相关论文
随着人们对高温合金性能需求的日益提高,传统强化方式已经很难满足新型高温合金的设计要求。利用缺陷调控合金力学性能的方法逐渐......
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高质量金属微纳结构的制备受到材料、电子、物理、电化学等领域的广泛关注。由于金属铜具有优异的电学性能以及低成本的特点,已经......
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304奥氏体不锈钢作为应用最广泛的不锈钢,具有价格低廉,耐腐蚀性以及热加工性能优异等优点,广泛应用于建材、汽车船舶配件制造等领......
Ni基合金,作为高温下有较高的强度与一定的抗氧化腐蚀能力等综合性能的一类合金,其应用领域多为极端条件环境,过早的失稳和失效是......
Ni-Mn-Ga铁磁性记忆合金在磁场作用下能够产生大的输出应变和高的响应频率,有望成为新一代的智能驱动与传感材料。过去二十年以来,......
高熵合金以优异的强韧性、耐磨性、耐腐蚀性、抗辐射性等性能成为目前研究最为广泛的金属材料,在未来的工业应用中也将占有重要地......
Mg-Li合金具有低密度、高比强度、高比刚度等特性,因此在军用和民用领域中都被广泛应用。但镁锂合金在塑性加工过程中容易发生动态......
自上世纪以来,作为一种具有广阔应用前景的能源材料,热电材料一直吸引着大量研究者的关注。热电材料可实现热能和电能的相互转换,......
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铝(Al)合金由于其具有质量轻、比强度高、抗腐蚀、抗疲劳、耐磨损、耐冲击、成形性好、无毒性、无磁性、可回收再利用等优异的性能,......
Al-Fe合金因其良好的导电性、强度和抗蠕变性能,在电缆行业中得到了广泛应用。然而,在材料服役过程中,粗大硬脆的含铁相周围容易产生......
高锰TWIP(Twinning Induced Plasticity,孪晶诱导塑性)钢以其高抗拉强度、出色的塑性变形能力受到了汽车工业界的广泛关注,但较低......
高锰奥氏体钢为Fcc结构的单相奥氏体组织。在发生塑性变形时,形变诱导相变或形变诱导孪生机制为其带来均匀连续的加工硬化能力和优......
二维超薄硼纳米片在储能、催化、癌症诊疗领域拥有广泛的应用前景,但是硼独特“三中心两电子”键的成键结构使其更倾向于形成框架......
纳米孪晶结构能够提高材料的硬度、强度、塑性、断裂韧性等力学性能,其制造方法与工艺已经成为先进制造学、物理学、材料学、力学......
现代制造技术使得材料与结构的轻量化成为新型结构的设计主流。铝合金是一种轻型金属材料,广泛应用于航天航空、汽车、船舶等制造......
采用基于机制的应变梯度塑性的传统理论(CMSC),对具有不同尺寸的铜纳米晶粒及孪晶的应力-应变关系进行了有限元模拟.在分析中提出了孪......
利用脉冲电镀技术在Q235钢基体上制备了纳米孪晶镍镀层,分别测试了纳米孪晶镍镀层和铸态镍在pH8.4的硼酸缓冲溶液(0.1mol/LH3803+0.025mol......
随着航空工业的快速发展,航空发动机用高温轴承钢的开发显得日益迫切。为保证高温轴承钢的综合性能,目前高温轴承钢在成分设计上基......
纳米孪晶结构作为一种特殊的晶体结构缺陷,表现出优异的力学、摩擦学和热学性质。目前关于纳米孪晶的研究主要集中在单质铜、镁、......
纳米孪晶金属材料具有高的硬度、强度,优异的导电性和热稳定性等,在过去的二十年成为材料领域的研究热点。时效强化是金属材料中一......
采用直流电解沉积技术在不同电流密度下制备了纳米孪晶铜。讨论了电流密度对纳米孪晶铜沉积速率、微观组织和硬度的影响。结果表明......
利用电解沉积技术制备出系列亚微米晶纯铜样品,并在样品中引入不同密度的纳米孪晶.室温轧制具有不同孪晶密度的纯铜样品,使样品中储......
针对双模态孪晶尺寸分布纳米孪晶多晶金属材料,结合双模态微结构尺寸分布的复合结构变形机制和纳米晶/纳米孪晶强化机理,在细观力......
采用单脉冲(PC)和双脉冲(PRC)电沉积技术制备了纳米孪晶镍钴合金镀层。分别采用SEM (EDXS)、XRD、TEM等测试方法对所制备镀层的形......
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<正>高华健是美国布朗大学工程学院Walter H.Annenberg冠名教授、美国工程院院士,荣获第二届(2012年)RodneyHill奖,是首位获得此项......
大应变切削作为一种新颖的制备纳米晶/超细晶结构材料的加工工艺,它可以在特定的切削条件下通过剧烈塑性变形生产出具有高强度的纳......
纳米晶(nanocrystalline, NC)金属及其合金由于其优秀的力学性质在工业界得到广泛的应用。这主要是因为纳米晶中晶粒尺寸被细化到......
材料的晶粒尺度在纳米级别时会在力学、热学、电磁学、光学以及化学催化等各个方面显示出优越的性能。然而,要保持纳米晶材料的性......
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有生长双胞胎的高密度的一件极其细小颗粒的 Cu 样品借助于搏动的电极淀积技术被综合。Cu 样品的紧张率敏感被率骑车在紧张下面测......
<正>燕山大学亚稳材料制备技术与科学国家重点实验室田永君教授与中外科学家合作,采用高温高压技术成功地合成出硬度超过金刚石单......
多晶材料的强度随晶粒尺寸减小而提高。但理论分析及分子动力学模拟结果显示,当材料晶粒尺寸小于某个临界值后,进一步减小晶粒尺寸......
强度和导电性是金属材料的两个至关重要的性能.常用的金属材料强化方式往往是在提高强度的同时使材料的导电性能明显损失.文章介绍......
强度和导电性是金属材料两个至关重要的性能,但往往顾此失彼,不可兼得。本研究提出利用纳米尺寸孪晶实现金属强化,以期获得高强度......
采用直流电解沉积技术,制备出具有高密度择优取向的纳米孪晶结构块体Cu样品.样品由微米级柱状晶粒构成,晶粒内有高密度的平行于生......
金属材料在航空、航天工业以及民用工业等领域具有广泛的应用,如何获取同时具备高强度和良好塑性的金属材料一直是材料、物理、力......
纳米孪晶多晶材料由于存在大量高密度共格/非共格孪晶界,可以同时具有高强和高韧的卓越性质已经成为研究的焦点。这种高强高韧的卓......
纳米孪晶独特的晶体结构使其具有优异的机械性能、电子学性能和电学性能,在材料强化、半导体电子能带工程等领域有着广泛的应用。......
锆在地壳中的储量丰富,且海绵锆的生产成本接近海绵钛。锆的中子吸收截面小、抗辐照、抗腐蚀,在核工业中具有重要的应用价值。然而......
本文通过对Fe-21Cr-17Mn-2Mo-0.21Nb-0.83N高氮奥氏体不锈钢冷变形强化机制的实验研究,发现该类材料形变强化主导机制受控于形变孪......
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超硬纳米孪晶材料,即纳米孪晶立方氮化硼(nt-c BN)和纳米孪晶金刚石(nt-diamond),具有前所未有的机械性能及力学性能,其硬度为相应......
<正>传统粗晶材料的循环变形主要由位错结构(如驻留滑移带、位错包、迷宫结构等)来承担。细化晶粒能够提高材料的疲劳强度,但由于......