【摘 要】
:
粘度决定了液态中原子的弛豫时间,并在非晶形成过程中起到了重要作用。通常而言,液态中粘度的变化是符合Arrhenius型的,如图1中(a)所示。但是近年来,研究发现对于大部分金属玻璃,在过冷态时粘度和温度之间遵循VFT关系:
【机 构】
:
西北工业大学理学院应用物理系,西安 710072
【出 处】
:
第十二届全国固态相变、凝固及应用学术会议
论文部分内容阅读
粘度决定了液态中原子的弛豫时间,并在非晶形成过程中起到了重要作用。通常而言,液态中粘度的变化是符合Arrhenius型的,如图1中(a)所示。但是近年来,研究发现对于大部分金属玻璃,在过冷态时粘度和温度之间遵循VFT关系:
其他文献
本文主要研究Mn溶质原子与钢中钛、锆氧化物等相互作用在夹杂物周围形成奥氏体稳定化元素的贫乏区从而降低奥氏体稳定性而促进铁素体形成的能力与机制,基于此进一步理解铁素体形核机制。冶炼不同成分钢种、设计双重热压连接实验、使用电子探针微区分析技术以及第一性原理计算等方法研究锰溶质原子与钛、锆氧化物之间的相互作用及其对晶内铁素体形核的影响。结果表明:Ti2O3为阳离子空位化合物,而且Mn溶质原子进入到Ti2
In the presentation, we report atomic-scale observations of deformation-induced martensitic transformation in AISI 304 stainless steel by using high resolution transmission electron microscopy (HRTEM)
合金钢马氏体之外形可分为:板条状(lath)、板片状(plate)及透镜状(lenticular).这些不同外形的马氏体之生成,决定于合金钢的成份及Ms温度.Ms温度较高的低碳低合金钢,产生生板条状马氏体.而Ms温度较低的高合金钢,则产生板片状马氏体.先前研究认为透镜状马氏体产生的温度在前述两个之间.本研究则在Fe-1.0C-17Cr (wt%)不锈钢之深冷处理(-196℃C)发现透镜状马氏体与板
建立了模拟凝固过程中对流枝晶生长和显微气孔形成过程的二维元胞自动机-格子Boltzrnann (cellular automaton-lattice Boltzmann method,CA-LBM)耦合模型。在对流枝晶生长的模型中,采用CA方法模拟枝晶生长,根据界面溶质平衡计算枝晶生长的驱动力[1];采用LBM方法[2]模拟合金熔体流动、溶质扩散和热量传输等现象。应用所建立的CA-LBM模型模拟了
金属凝固组织的细化和均质化是铸造和冶金工作者关注的热点问题,也是制约金属制品品质提升的瓶颈之一,受到广泛关注。上海大学先进凝固技术中心深入研究了脉冲电流细化金属凝同组织的机制,在此基础上提出了脉冲磁致振荡凝固组织细化原创技术。本文详细介绍了上海大学先进凝固技术中心关于脉冲电流和脉冲磁致振荡细化金属凝固组织的机制,探讨了这两种技术的使用领域和应用前景。
夹杂物是影响钢材表面质量和材料性能的重要因素,采用真空感应熔炼和吸铸的方法制取了Si-Mn脱氧后加Ti脱氧的低碳钢试样,试样凝固的冷速范围为240-960K/s.研究了截面不同厚度处徼纳夹杂物的数量和尺寸分布规律,并对微纳夹杂的成分、形貌和晶体结构进行了分析.结果显示,利用此工艺制备出的样品中夹杂尺寸多为微纳级别,最大夹杂直径为8.5μm.其中尺寸区间在100-500nm的单位面积数量为1006个
一级磁相变合金材料在相变点附近往往伴随着晶格参数的突变,是潜在的磁致伸缩材料.要想获得巨磁致伸缩效应,往往需要单晶或取向的磁相变合金,而这类材料由于脆性大,力学性能差,很难制备成单晶或取向多晶.此外,一级相变材料还具有相变临界场高,磁滞大以及相变温度不在室温等缺点,这大大限制了它们在磁致伸缩领域的应用.MnCoSi合金在室温附近经历一个从螺旋反铁磁到散铁磁再到共线铁磁的变磁性相变,同时伴随着大的品
过冷合金熔体凝固时最显著的特点之一是,晶体形核后的快速生长伴随着明显的温度再辉。熔体初始过冷度越大,温度再辉效应越显著,由此必然影响到最终凝固组织的形成。本文基于过冷熔体中单相枝晶和共晶枝晶生长的理论模型,对初生固相在温度再辉过程中的重熔情况进行了理论分析,进而结合典型合金的凝固实验,阐明了合金深过冷凝固组织的形成机制。
采用电磁悬浮无容器处理技术实现了液态四元Ni-5%Fe-5%Cu-5%Sn合金的深过冷,获得了370 (0.22TL)的最大过冷度.选取过冷度为80,125,220和370 K的合金样品进行了相组成分析.X射线衍射分析表明,在实验覆盖的过冷度范围内,该合金均形成了α-Ni单相固溶体.随过冷度增大,溶质固溶引起的晶格畸变程度增加,α-Ni固溶体相的晶格常数增大.
The compound CoSb3 has been extensively researched in thermoelectric field due to its potential application in green refrigeration and power generation.In this work,we carried out Bridgman directional