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高熵合金因其优异的性能受到广泛关注,如高强度、高硬度、高韧性、高耐磨、高耐辐照、高耐腐蚀、高电阻、高耐热等,有望应用于核能、航天航空等重要领域和重大装备。从高熵合金制备、组织结构以及性能表征等方面开展的实验研究表明其独特的性质依赖于高熵合金高熵效应、晶格畸变和扩散迟滞。在微观尺度以及宏观尺度, 理论模型和数值模拟为研究高熵合金微观机理和力学特性提供了一种方法。建立从高熵合金的微观结构与变形机理到宏观独特力学性能的联系是一个多尺度的科学问题。最近,基于实验观察结果,采用多尺度的理论与模拟方法(第一性原理、分子动力学、离散位错动力学、晶体塑性有限元、微结构依赖的理论模型),研究了高熵合金层错能、弹性模量、扩散系数以及相稳定性,揭示了高熵合金变形与强韧化机制。本文综述多尺度计算在高熵合金力学性能和变形行为方面的研究进展,并对高熵合金在原位变形实验、高通量技术以及机器学习方面的研究进行简要展望。 相似文献
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本文采用复合轧制(Accumulative Roll-Bonding,ARB)工艺对β钛基形状记忆合金(SMA)进行轧制,然后700℃下快速热处理(保温5min)。利用光学显微镜(OM)和X射线衍射仪(XRD)对合金轧制热处理前后合金相组成与显微组织进行分析,并用电子万能试验机对轧制试样的力学性能和超弹性能进行测试。研究了β钛基形状记忆合金复合轧制过程中显微结构演化规律及对其超弹性能的影响。结果表明:复合轧制工艺能有效细化合金晶粒,经过轧制8道次、700℃/5min快速热处理可得到全β相合金组织,其晶粒尺寸1μm;复合轧制处理后合金的超弹性能得到了改善,在预变形为6%时,其回复变形为5.94%,回复率为99%,表现出稳定的超弹性。 相似文献
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硝酸根离子介质中偏钛酸钡的水热合成 总被引:1,自引:0,他引:1
以硝酸和钛酸四丁酯为原料,在240℃的碱液中成功地制备了四方相BaTiO3运用XRD、DSC和IR等技术碱度、硝酸根离子、钛源活性、填充度等因素对BaTiO3形成、粒度和物相的作用,KOH最适宜浓度为1.0mol/L,碱液中BaTiO3是BaO-TiO2体系中最稳定的物相,硝酸根离子参与了BaTiO3晶体的成核和生长,钛源的高活性和高填充度有利于四方BaTiO3的形成。 相似文献
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醋酸根介质中单分散BaTiO_3的水热制备吴明,李理(中山大学化学系,广州510275)(青岛化工学院物理系,266042)徐如人(吉林大学化学系无机水热合成开放实验室,长春130023)均细粉体材料不仅能改善陶瓷材料的烧结性能和显微结构[1],并且?.. 相似文献
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对充分退火纯镍多晶体样品分组进行了恒应变幅拉-压疲劳试验和冷轧形变后,测量了正电子湮没参数;并选少数疲劳试样进行了电子显微镜薄膜衍射象观察。用多指数拟合方法从疲劳试样的正电子湮没寿命谱中分解出与正电子在小空位团中湮没相应的成份。这些寿命值在不同疲劳阶段分别平均为209,255和>300ps。其相对强度的变化与小空位团浓度增加然后尺寸增大的趋势相符合。从而,本文根据正电子湮没技术提供了纯镍多晶体疲劳过程中除大量位错外空位聚集的实验证据。利用简单三态正电子捕获模型估算了上述缺陷浓度。本工作还提供了用多指数拟合方法分解复杂寿命谱和用于简单三态捕获模型的例证。
关键词: 相似文献
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本文采用复合轧制(Accumulative Roll-Bonding,ARB)工艺对β钛基形状记忆合金(SMA)进行轧制,然后700℃下快速热处理(保温5min)。利用光学显微镜(OM)和X射线衍射仪(XRD)对合金轧制热处理前后合金相组成与显微组织进行分析,并用电子万能试验机对轧制试样的力学性能和超弹性能进行测试。研究了β钛基形状记忆合金复合轧制过程中显微结构演化规律及对其超弹性能的影响。结果表明:复合轧制工艺能有效细化合金晶粒,经过轧制8道次、700℃/5min快速热处理可得到全β相合金组织,其晶粒尺寸1μm;复合轧制处理后合金的超弹性能得到了改善,在预变形为6%时,其回复变形为5.94%,回复率为99%,表现出稳定的超弹性。 相似文献
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利用阴离子型聚合物聚乙烯吡咯烷酮(PVP)保护的带负电荷的还原态石墨烯(GN)与带正电荷的金纳米棒(AuNR)之间的静电吸附,通过层层自组装的方法研制出一种新型过氧化氢(H2O2)传感器。首先将PVP保护的石墨烯(PVP-GNs)吸附到表面干净的裸玻碳电极(GCE)上,再将PVP-GNs修饰的电极浸泡于金纳米棒溶液中,通过静电吸附将金纳米棒负载在PVP-GNs膜之上。以循环伏安及计时安培电流等方法对修饰电极的性质进行了表征。结果表明,制备的PVP-GNs-AuNRs/GCE对H2O2的催化还原显示出好的电催化活性。测定H2O2的线性范围为25~712μmol/L;检出限(S/N=3)为7.5μmol/L。此传感器制作简单,具有响应快、稳定性好、灵敏度高等特点。 相似文献
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Reaction of(NH4)2 Ce(NO3)6 first with NaOtBu in a 1:6 molar ratio in THF, then with an equivalent of 2-bis(salicylidieneamino)methylphenol(H3 salmp) affords the(salmp)2 Ce2-(O)Na4(OtBu)4(THF)4 ·2C6 H6 complex. It crystallizes in monoclinic, space group C2/c with a = 16.5218(14), b = 23.992(2), c = 21.9454(18), β = 97.470(1)°, V = 8625.1(12)3, Z = 4, Mr = 1811.96, Dc = 1.395 g/cm3, μ = 1.126 mm-1, F(000) = 3736, S = 1.061, R = 0.0405 and wR = 0.0932(I 2σ(I)). 相似文献