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  • 钛合金材料电化学诱导自愈有那种用途

    钛合金材料电化学诱导自愈被认为是一种可以在金属中应用的好方法。例如,通常保护钛材料表面不受腐蚀的氧化膜的损坏可以通过在空气中再氧化来修复。最近钛合金材料氧和水对多晶钛表面的氧化,发现在150 K的温度下,O2可以将Ti氧化为Ti5、Ti3和Ti2,而在该温度下将Ti暴露于水中只能产生Ti2物种。在300k以上的温度下,O2和H2O都能使Ti2进一步氧化到更高的氧化态。钛合金材料观察到升高的温度促进

    2021-03-19 10:58:22

  • 形状记忆镍钛合金的微观变形和恢复过程

    形状记忆镍钛合金的微观变形和恢复过程对于很多合金材料来说非常神奇,采用球形和维氏金刚石微压痕法诱导变形。用光学表面轮廓仪定量地测量了热退火引起的缩进的恢复。当适度加热时,球形金刚石在等原子镍钛马氏体中形成的微压痕在低压痕载荷下几乎完全恢复。维氏压头形成的微压头的回收率较小。这些观察结果表明,形状记忆效应存在于微观水平和复杂的加载条件下。在球形和金字塔形压头下,观察结果被合理化使用代表应变和最大应力

    2021-03-19 10:55:33

  • 形状记忆合金增强金属基复合材料哪些性能

    金属基复合材料在高熔点金属基体中嵌入含有低熔点合金的空心增强体(微球、微管)。然而,金属愈合剂的封装使微胶囊可以作为扩散屏障,并且界面应该足够脆弱,可以在前进的裂纹上破裂而不会偏转。在中空纤维增强聚合物的研究领域,也有尝试将含有低熔点愈合剂的中空微纤维整合到金属系统中。这种愈合的尝试是通过将铟作为愈合剂加入嵌入在高熔点焊料基质中的碳管来实现的。当加热超过铟熔点时,修复了向下指向重力的宏观裂纹。对这

    2021-03-19 10:47:58

  • 钛基合金材料性能取决于晶体相的类型及其结构

    一般来说,钛基合金材料的所有性质都直接或间接地取决于晶体相的类型及其结构。纯钛在室温下的稳定结构为六方密排结构,高温下转变为体心立方结构。钛基合金材料除这些稳定相外,淬火合金中还出现了其他亚稳相,如马氏体、正交马氏体或β相或ω (ω)相。ω ω有两种hcp结构,钛基合金材料一种是在高温下由β相淬火形成的无热ω ω相,这种ω ω ω相与冷却速率有关。另一种是等温ω相,在一定温度下时效析出。然而,可逆

    2021-03-18 11:51:31

  • 钛金属材料主要应用在哪些工业领域,以及钛合金材料特点

    钛金属材料一种特殊的工程材料,钛是有色金属工业发展史上的一个重要发展。钛是一种极具吸引力的材料,具有优异的耐腐蚀性和高强度重量比。它结合了钢铁的强度和铝的轻重量,这是它广泛使用的原因。钛合金材料的工业应用最近广泛地扩展到许多领域,如航空航天、化学工厂、汽车和航空工业,甚至高性能运动设备和骨骼医疗领域。钛金属材料的生物相容性尤其对医疗行业的植入物和替换设备感兴趣。目前,由于钛合金材料具有优异的耐腐蚀

    2021-03-18 11:43:40

  • 钛合金材料不容易应用于非生物材料

    钛合金材料尽管自愈合是生物来源的生物有机体独有的特性,而且钛合金材料不容易应用于非生物材料,但人们正在不断努力模仿天然材料,并将自愈合能力整合到聚合物和聚合物复合材料中。在水泥和高分子材料中描述了自工程愈合性能,用于封闭和愈合材料在使用过程中产生的裂纹。钛合金材料自愈合方法主要通过表面改性或与其他智能材料(如NiTi)形成复合材料获得,目前已被用于金属和其他非生物材料。例如,通常保护铝(Al)和钛

    2021-03-18 11:36:33

  • 形态记忆合金材料降低成本和延长金属部件的使用寿命

    形态记忆合金材料是一类新兴的智能材料,形态记忆合金材料能够像生物有机体一样,在热、光、溶剂等外界刺激下自动或自发地修复其所受的损伤,使其恢复到原来或接近原来的功能。金属材料的自愈性的出现为金属和生物特性的理想结合提供了一个令人兴奋的范例。形态记忆合金材料这一努力背后的驱动力是减少事故的后果,降低成本和延长金属部件的使用寿命。形态记忆合金材料虽然先前的评论主要集中在聚合物、复合材料、混凝土和水泥材料

    2021-03-18 11:31:18

  • 精密合金材料均匀成核条件稳定性并不有利有哪些因素

    精密合金材料从热力学上讲,当固体从液体中出现而产生一个新的界面时,在界面处产生了一个自由能增益。获得的自由能与产生的固体粒子的表面积成正比。精密合金材料对于如上所述的同一球体,半径为r时,自由能增益为其中,所有都有其通常的含义,‘γ’为球面单位面积的界面自由能。体积自由能变化和界面自由能变化描述了熔体中固体体积产生时,由于这两种成分的结果而导致的整体自由能变化。精密合金材料当r较小时,自由能变化的

    2021-03-17 17:01:03

  • 金属合金材料形成的结晶固体有一定的结构亲和力

    金属合金材料第二阶段作为核,必须能够被熔体润湿,形成低接触角,并且必须与在其上形成的结晶固体有一定的结构亲和力。第二阶段可以是下列任何一项或任何组合一旦异质核满足生长条件,就在其上生长。经过一定的时间,当熔体温度降低时,均匀核变得稳定,更多的固体沉积在其上。同时,新鲜的成核可能产生进一步稳定的核。这些新核可以与第一个核属于同一相,也可以属于不同相。金属合金材料增长过程和生长过程被认为是在稳定的核上

    2021-03-17 16:58:16

  • 铜镍合金材料释放的热量扰乱了热梯度有什么影响

    铜镍合金材料随着时间的推移,由于有效核的no和初始温度梯度所设定的初始生长速率,铜镍合金材料晶体的横向生长受到阻碍。这是因为横向生长的晶体相互撞击,限制了相邻晶体的生长。同时,由于不利的温度条件,任何晶体在高温熔化之前的生长都受到抑制。这种情况导致平面或平面前端生长,铜镍合金材料在表面上的平面界面进入熔体,导致生长。界面在宏观上是平面的,在微观上是阶梯状的。这是一个典型的条件导致柱状晶的形成,这是

    2021-03-17 16:55:31

  • 二元合金温度梯度与由于合金熔体成分改变有什么关系

    二元合金“a”和“B”的凝固过程和相变。让我们考虑Co的合金。从Co沉积的初始合金的成分确认为'C1'。显然,'C1'具有与'B'有关的成分,比原始合金'Co'的成分要少。因此,当'C1'形成时,残余液体在'B'中稍微富集。因此,在凝固过程中,B不断被排斥到液体中。在整个冻结过程中,这种排斥发生在固液界

    2021-03-17 16:52:48

  • 青铜合金材料体积自由能变化和界面自由能变化特点

    青铜合金材料任何相变都必须在某一时刻,由新相变的出现开始。同样地,当青铜合金材料固相从液态金属合金中出现时,它开始于原子核的出现。这些是在熔化过程中随机运动过程中聚集在一起的原子团,可以称为胚胎晶体。这些胚胎晶体允许进一步放置在其表面的原子上,从而导致固相的生长。然而,青铜合金材料许多原子核在熔体中再次消失,聚集的原子再次在熔体中随机移动。只有那些稳定且满足热力学要求的原子核,才能在其表面生长。青

    2021-03-16 15:31:35

  • 铜铁合金材料熔体凝固过程中会发生哪些变化

    铜铁合金材料过冷的程度及其在熔体中的相对位置极大地影响着凝固熔体中晶体的生长方式。如前所述,它可以是热过冷或体质过冷。在交界面附近的液体带中,甚至在熔体内部,可能会发现不同程度的过冷,铜铁合金材料这取决于以下因素:熔体中的温度梯度,平衡冻结温度和成核温度(也将由非均相成核决定)根据过冷程度的不同,生长可以是枝晶生长、细胞生长或由于独立成核而生长。铜铁合金材料熔体凝固过程中,当液-固界面以低于界面温

    2021-03-16 15:26:13

  • 什么是金属合金材料枝晶结构,以及枝晶结构对合金影响

    金属合金材料这种单向的枝晶生长产生柱状枝晶结构。在纯金属中,树枝状生长是通过中断的冻结和倾析来检测的(一旦一部分冻结,它就从液体中分离出来,即液体从冻结晶体中倾析出来)。另一方面,在金属合金材料中,枝晶生长表现为具有特征性的核心组织。取心是不同冻结过程的结果。如前所述,枝晶中心缺乏溶质,而溶质被拒绝进入枝晶间区。枝晶生长可能与晶体在独立形成的核上独立生长有关,在熔体的其他地方依赖于防止热条件。这种

    2021-03-16 15:21:36

  • 铜合金材料温度梯度和液相线温度对合金铸件的影响

    铜合金材料形成了一系列连续的固溶体,说明了结晶模式,也就是铸件的结构,这是由温度和液体成分梯度的相互作用所决定的。铜合金材料温度梯度和液相线温度分布对铸件组织的影响。起初,当熔体处于较高的温度时,现有的温度梯度是刚性的鼓励平面生长,柱状晶粒结构是有利的。这是由一个缓慢的冷却速率辅助的。这种情况一直持续到温度梯度足够浅,从而产生相当大的过冷,这将干扰平面生长,然后生长继续采用其他模式,如前所述。显然

    2021-03-16 15:18:10

  • 特殊合金材料固体从熔体冻结有哪些影响

    特殊合金材料固体从熔体冻结的过程伴随着非常重要的现象,这些现象决定了合成铸件的内在特性。首先,特殊合金材料冻结与体积收缩有关,这是致密固体[5]形成的结果。同时,当液相中随机运动的分子产生最终成长为固相的核时,分子运动减少。结晶潜热在固液界面释放出来。这种释放的热能显著地影响晶体生长的速率和方式。温度的普遍下降使之变为冻结,这就降低了熔体中合金元素的溶解度。溶质原子在固-液界面被排斥。特殊合金材料

    2021-03-15 11:23:42

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