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11.
激冷下工业纯铁中三次渗碳体的析出   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过在透射电镜下明视场,暗视场,电子衍射结构分析,研究了工业纯铁在激冷条件下三次渗碳体的析出,结果表明:快速冷却不能完全抑制三次渗碳的析了,且三次渗碳体的析出形貌(颗粒状,条片状)取决于钢的含碳量。  相似文献   
12.
“伟大寓于平凡”,普通人属于庞大的社会群体,他们理应成为报道地对象。作为报道对象,对普通人的选择,要坚持代表性、行业性、层次性三个原则。报道“普通人”的风要清新活泼、朴实生动。在报道形式上也要根据不同的媒体特点,灵活多变,大胆革新。  相似文献   
13.
金属间化合物的标准熵估算模型   总被引:3,自引:1,他引:2  
在分析已有的热力学数据基础上,建立了估算二元金属间化合物标准熵的双参数模型.用此模型可估算由简单金属形成的二元金属间化合物的标准熵,涉及Fe、Si、Nb、Ti、Cu、Co和Mg等多个体系.估算了132个已知金属间化合物AlCa、AlCo、CrNi、FeTi、FeSi、FeNb和MoSi等的标准熵,平均误差为4.86 J.mol-1.K-1,标准差为6.24 J.mol-1.K-1.用双参数模型估算的标准熵精度高,其估算误差小于离子束缚模型.  相似文献   
14.
赵沛  王宏涛  杨卫 《力学与实践》2020,42(6):766-770
随着新一轮科技革命的兴起,作为经典学科的力学亟需结合时代特征进行转型,而位居高等教育第一站的本科阶段首当其冲。本文结合力学学科发展规律与浙江大学工程力学系的教改实践,提出以通识课程为根、专业课程为干、交叉课程为叶的新型力学本科课程体系,简言为"力学3.0"。希望为力学高等教育者们提供参考。  相似文献   
15.
采用Gleeble-1500热模拟试验机,对第三代汽车钢(TG钢)在不同的变形温度下进行了热拉伸试验,研究其热塑性的变化.运用光学显微镜和扫描电镜分析了实验钢热变形的断口形貌及断裂机理.发现实验钢的强度随温度的升高而降低,热塑性曲线分为第Ⅰ脆性区、高温塑性区和第Ⅲ脆性区三个区域,其中第Ⅲ脆性区存在两个塑性极小值.在1300~800℃时实验钢的组织为奥氏体,断裂方式为连孔延性断裂,动态再结晶使韧窝分离前发生了较大的塑性变形,断口为大而深的韧窝;750℃时实验钢沿奥氏体晶界析出铁素体,断裂方式为界面断裂,断口既存在着铁素体内聚失效形成的小的孔洞,也存在由于裂纹沿奥氏体晶界扩展形成的石块状形貌;650℃由于出现了铁素体的准解理,实验钢的塑性下降,热塑性曲线再次出现极小值.  相似文献   
16.
在分析已有的热力学数据基础上,建立了估算二元金属间化合物比热容的双参数模型.用此模型可以估算由简单金属形成的二元金属间化合物的比热容,涉及Fe、Si、Nb、Ti、Cu、Co和Mg等多个体系.估算了132个已知金属间化合物AlCa、AlCo、CrNi、FeTi、FeSi、FeNb和MoSi等的比热容,平均误差为2.74J.mol-1.K-1,标准差为3.84J.mol-1.K-1.用双参数模型估算的比热容精度高,其估算误差小于离子束缚模型.  相似文献   
17.
为研究RE对耐候钢中各元素偏析的影响,进行了不同RE含量的耐候钢定向凝固实验,拉速为15μm.s-1,观察了RE对耐候钢定向凝固试样糊状区的影响,并用电子探针定量分析了耐候钢中各元素的溶质分配系数。结果表明,钢中加入RE可以抑制枝晶生长,细化枝晶,有利于二次枝晶的生长,可以促进等轴晶的生成。RE原子在晶界的富集可以抑制溶质元素在固液界面的析出,提高各元素的非平衡溶质分配系数,可以有效减轻耐候钢的宏观偏析。  相似文献   
18.
研究采用模型实验法,以重庆特殊钢厂弧型连铸机、成都无缝钢管厂水平连铸机为原型,探索了中间包感应加热的温度场和升温效果,实验中使用了微机采集数据,并对数据进行系统的处理,在此基础上与电渣加热模型实验比较,结果表明:两种加热方法都可以提高中间包内的钢液温度,只是温度分布有所不同。模拟感应加热的热效率可达80%,对结果进行了无量钢化处理,推算出热态中间包的温度分布。  相似文献   
19.
CaO-B_2O_3熔渣中氮的热力学计算模型   总被引:1,自引:0,他引:1  
根据炉渣结构的共存理论,推导了CaO-B_2O_3渣系热力学计算模型,并且理论计算的CaO,B_2O_3的作用浓度与实测的活度值非常一致。由此说明了该模型的合理性。在此基础上,找出了炉渣结构与渣中氮含量的关系,并分析了其有关的物理意义。研究结果认为:渣中氮含量与炉渣结构密切相关。  相似文献   
20.
碳量子点(CQDs)作为碳纳米材料家族成员之一,因其原材料广、成本低廉、较高的光致发光性能和良好的生物相容性,在研究和应用领域都受到了广泛的关注,是应用于生物成像的理想材料。CQDs的绿色合成是指采用环保型或无毒型原料,通过绿色合成方法,如炭化法、微波法、水热法等,合成具有荧光性能的无毒碳量子点,与传统的化学氧化、激光烧蚀、热解处理等方法相比,更加绿色环保、经济,其应用已成为研究热点。本文对碳量子点材料特性、绿色合成过程机理、绿色合成原料来源、合成方法,及其在癌细胞、微生物细胞等细胞成像方面的应用进行了综述,探讨了绿色合成CQDs的利弊问题,并提出了今后该研究领域面临的机遇与挑战。  相似文献   
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