多主元高熵合金的强韧化

来源 :稀有金属 | 被引量 : 0次 | 上传用户:danielliang
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
高熵合金是近年来出现的一种全新的合金设计理念,该类合金通常由4种以上的合金元素以等原子比或近等原子构成,各元素间没有“溶质”与“溶剂”的区分,原子间的交互作用强烈,使其具有很多特殊的物理、化学及力学性能.但与传统合金类似,高熵合金也存在强度与塑性不容易匹配的难题——fcc结构高熵合金的塑性较好而强度不足,bcc结构高熵合金强度高但塑性差.因此有关高熵合金变形机制的研究及其强韧化途径的探索仍是高熵合金领域的研究重点.综述了第一性原理计算、分子动力学模拟、原位力学变形实验和晶体塑性有限元模拟等4种研究高熵合金强韧化机理的方法,介绍了细晶强化、第二相强化等常用强韧化方法在高熵合金中的应用,论述了形变强化法、热处理工艺等对高熵合金的强韧化效果,最后,从理论研究和工程应用两方面对高熵合金强韧化的研究进行了展望.
其他文献
随着加工制造业的发展,加工的零件精度要求越来越高,这就需要在数控加工的过程中提高加工的质量,首先要了解影响精度的因素,针对问题提出解决方法,以下是本文的几点看法,仅作参考。
以TS-1分子筛为催化剂,以5-异辛基水杨醛(ISA)、氨水和过氧化氢为原料进行直接氨肟化合成5-异辛基水杨醛肟(ISAO).借助Minitab软件进行正交试验对催化剂用量、反应温度、反应时间、氨醛物质的量比和过氧化氢醛物质的量比等反应条件进行优化,确定了最佳反应参数:5-异辛基水杨醛与过氧化氢、氨水的物质的量比分别为1∶1.3和1∶1.8,反应温度为65℃,TS-1的用量为17.5 g/mol(5-异辛基水杨醛),加料时间1 h.实验表明5-异辛基水杨醛肟(ISAO)的收率高达95.80%,该方法反应条
随着5G逐步规模化商用,不同于广普覆盖的基础设施复用,企业客户对于低延时、高可靠的通信网络需求越来越强烈。基于传统IP架构的网络难以实现真正意义上的低延时、大带宽、高可靠,尤其在矿山行业场景,网络空间的延伸已经从地面扩展至地下。文章从5G专网在矿山行业的现状与演进趋势出发,阐述智慧矿山领域下5G专网的组网思路与特点,详细描述智慧矿山领域下5G-IPRAN专网、5G矿用核心网、5G边缘计算、井下环网、5G矿用基站、矿用专网安全技术等关键技术,并给出5G专网与矿山行业融合趋势下的创新应用与分析。
随着我国经济发展和技术水平的提升,数字化已经成为推动各个行业快速发展的重要手段。高校档案体系建设是保证高校各项工作顺利进行的基础和保障,数字化管理与高校档案体系建设的有机融合可以提高管理效率与管理质量。基于此,本文就档案数字化管理对高校档案体系建设的重要作用进行阐述分析,以期为高校档案管理工作者提供有益参考。
工业智能化改造过程中,智能工控、设备监控类应用需求遍布整个行业。为解决通用平台从工业数据采集、协议解析、数据传输、数据存储、可视化到反控设备全流程缺乏统一管控能力的问题,文章提出一种以云化控制为设计理念,基于5G和边缘计算的设备自动化监控系统。通过研究比对技术选型,选用云化PLC、MQTT、时序数据库等作为关键组件,并通过实际场景为云化控制的可行性进行验证。满足对工业厂区数据高性能接入、传输、计算、存储的需求,实现工业自动化生产全流程统一云化管控的能力。
随着6G移动通信愿景的逐步拉开,6G移动通信系统的诸多设计观点已被业界纷纷抛出。无线侧承载Bearer和传输Transport是移动系统无线接入网RAN上层所有控制面和用户面功能服务的基础。伴随6G RAN架构和业务出现许多新特点,6G RAN对承载和传输也提出了新的需求。文章系统回顾6G之前的几代IMT移动系统,在承载和传输方面的特点和演变趋势,分析其面向未来6G RAN的潜在新需求,并展望其发展趋势。
2060-T8E30作为理想的下机翼材料,在飞行过程中主要承受拉伸载荷。本研究采用光学显微镜(OM)、扫描电镜(SEM)、透射电镜(TEM)以及室温拉伸和扫描电镜的原位拉伸对2060-T8E30铝锂合金薄板的微观组织、平面各向异性和原位拉伸断裂试验过程中的微观组织演变过程进行了系统研究。研究结果表明,2060-T8E30铝锂合金薄板在与轧制方向成0°方向材料的屈服强度和抗拉强度比45°和90°方向高,延伸率则是90°方向最高,抗拉强度的平面各向异性指数为3.8%。等轴再结晶晶粒组织和Goss{110}&l
高储氢容量、低工作温度的储氢材料一直是固态储氢技术领域研究的重点.NaAlH4具有适中的热力学稳定性和较高的储氢容量,被认为是最具应用前景的高容量储氢材料之一.但高的动
高温金属结构材料具有极其突出的高温力学性能、抗氧化能力等,被广泛用于航空航天、武器装备、核电装备等重要领域.其单晶不存在晶界破坏,具有韧-脆转变温度低、高温结构性能
光催化分解水制氢技术可以实现太阳能转化为氢能,因此它被认为是一种解决能源和环境问题的有效手段之一.单原子催化剂是催化领域一种新型的催化材料,金属原子级地分散在基底