【摘 要】
:
为了研究U-5.8wt%Nb 合金(下面简称U-5.8Nb)的低温时效机制及其对合金变形行为的影响,利用XRD、金相、SEM、TEM 等方法考察了200℃时效对U-5.8Nb 结构和力学性能的影响,分
【机 构】
:
表面物理与化学重点实验室,四川绵阳718信箱35分箱621907中国工程物理研究院材料研究所,四川江油华丰新村9号621700
论文部分内容阅读
为了研究U-5.8wt%Nb 合金(下面简称U-5.8Nb)的低温时效机制及其对合金变形行为的影响,利用XRD、金相、SEM、TEM 等方法考察了200℃时效对U-5.8Nb 结构和力学性能的影响,分析了合金的低温时效强化机制.实验结果表明,200℃时效过程中合金内发生了d"→y°马氏体逆相变,相变量随时效时间增加而增加;形成的y°相在随后的拉伸过程中又发生d"→y°马氏体相变,马氏体相变发生在孪生变形为主的塑性变形阶段.
其他文献
1概述能源与环境是人类赖以生存和发展的基础.自20世纪50年代以来核能作为一种绿色、高效、低碳的能源,在全球快速发展.除了安全性,发展核能还面临可持续发展问题的考验,
钚材料的化学性质非常活泼,极易被环境气体所腐蚀,从而降低其核性能,而腐蚀产物也会对操作人员造成很大伤害。因此,钚材料的表面腐蚀防护方法一直是研究的重点和难点。过渡态
采用密度泛函理论研究气相和四氢呋喃(THF)溶剂中Cp4An 和COT2An(Cp-=C5H5-,COT2-=C8H82-,An=U,Pu)配合物的性质.THF 溶剂对配合物的溶剂化效应采用类导体极化连续模型(C
在整个核燃料循环中,从前段铀元素的富集至后段铀元素的分离,铀卤素化合物扮演着重要的角色,同时它们也是锕系基础化学研究中的一类重要物质.
核能是解决能源危机的主要途径。新一代及未来核电燃料元件的发展目标是在追求更大经济效益的同时提高其固有安全性能。(U,Th)O2/Zr-2金属-陶瓷弥散燃料具有极高的固有安
铀及铀合金在核工程及核武器中有重要应用,但铀的活性较高容易受到环境气氛的腐蚀作用,其中氢化腐蚀影响较大,一方面会破坏铀材料部件结构完整性,降低力学性能;另一方面氢
采用改进hummers法制备氧化石墨(GO);通过第一步接枝甲苯-2,4-二异氰酸酯(Toluene-2,4-diisocynate,TDI),第二步接枝乙醇胺(Ethanolamine,ETA)在氧化石墨上原位组合脲结构
金属铀具有独特的核性能,在核工业领域得到广泛应用,但其化学性质十分活泼,在高湿和盐雾环境中极易遭受腐蚀,因而解决铀的易腐蚀问题已成为其应用的关键工程技术之一.早
金属铀是重要的核燃料,且在合成氨方面表现了优良的催化性能。实验发现,表面氮化处理可以在金属铀表面形成一层氮化物薄膜,进而有效提高金属铀的防腐蚀性能。利用第一性原理
锕系元素纳米材料在新型核燃料制备、放射性核素迁移行为研究、高效催化等领域有着重要的发展前景.目前尺寸和形状可调的二氧化钍纳米颗粒制备仅能在有机相惰性氛围下高