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  • 镁合金材料提高机械性能和耐腐蚀性能

    镁合金材料在598 K下的A模和B模加工过程。事实上,镁合金材料加工通过死亡以来明显比死b显示细颗粒的粒径和分布第二阶段的一个主要因素分别确定材料的强度和耐蚀性,因此死亡被认为是最优实现细粒度结构在我们的工作。因此,通过模具a获得的细晶粒表现出了在提高的机械性能和耐腐蚀性能。并根据实验结果和讨论,得出以下结论。镁合金材料的ECAP孔道数的增加导致了ECAP过程中发生的动态再结晶,使组织均匀。二次β

    2021-03-23 14:12:07

  • 镁合金材料耐蚀与合金晶粒细化有哪些关系

    同时镁合金材料2P和4P ECAPed的AZ91镁合金材料的腐蚀电流密度分别为0.0173 mA/cm2和0.0053 mA/cm2,低于AZ91镁合金的腐蚀电流密度(0.0263 mA/cm2)。结果表明:经4道次ECAPed- 2p腐蚀后的Mg试样具有较好的腐蚀电位和较低的电流密度。因此,ECAE提高了镁合金的耐蚀性,这是由于二次相的晶粒细化和分布,从图16的OM和SEM组织中可以看出。同样研

    2021-03-23 14:10:28

  • 铝镁合金材料ECAP前后镁合金腐蚀速率的变化

    ECAP的通道角显著影响了有利于抗腐蚀的二次相的晶粒细化和分布。两种铝镁合金材料在598 K条件下通过A模进行4道次ECAP后的腐蚀速率均低于B模在相同条件下的腐蚀速率。这主要是由于再结晶温度时位错密度较低。因此,晶粒尺寸的减小和二次相分布的增加可以提高合金的耐蚀性。也就是说,柱状图显示了两种铝镁合金材料ECAP前后镁合金腐蚀速率的变化。ECAP道次越多,腐蚀电位越高,电流密度越低。经A模和B模四

    2021-03-23 14:08:08

  • 精密合金材料采用不同元素有利于最小化的晶体结构

    精密合金材料在室温下,根据β稳定元素的含量,β相可以很容易地转变为六方(a′和ω)或正交(α″)相。(α″)相的滑移体系比六方相多,但比β相少。虽然精密合金材料可能没有金属元素是纯中性的,但有些元素之所以被列为中性是因为它们对超越温度的影响很小。他们可以稍微降低β,但再次增加在较高的浓度。这些元素包括Sn、Zr和Hf,在一定的阈值浓度后,α/β转变温度会略有降低。Zr和Sn是常用的中性稳定元素。精

    2021-03-22 11:57:06

  • 什么是钛合金马氏体,以及钛合金马氏体转变特点

    近年来,钛合金的创新发展已经发展到许多其他领域,如电子产品的SIM、工业应用的胶质金属、生物植入物由于其与人体组织具有良好的相容性以及更好的机械和物理性能。研究人员一致认为,这种形成是由于β相材料的孪晶变形显示了从裁剪的孪晶过程,形成一种具有正交结构的马氏体α″。还认为,在较窄的平均成分范围内,β相材料在外加应力作用下向马氏体转变。钛金属及其钛合金的马氏体相变相变是改变固体组织和性能的有效途径。当

    2021-03-22 11:53:51

  • 钛金属及钛合金材料扩散性能对合金影响

    钛金属及钛合金材料中的扩散性能有很多优势,几乎所有金属和合金的原子都在室温下结晶或倾向于以密集的结构排列排列,这是由于金属物质中的原子具有很强的结合能力。这种架构决定了当金属组件失效时,修复机制自动响应的快慢程度。因此,可以合理地推断,如果零件的扩散速度足够高,可以运输到它失效的地方,那么就更容易触发自动自愈。钛金属及钛合金材料分子扩散或通过扩散的物质的原子输运理想地表示为,在浓度梯度dc/dx存

    2021-03-22 11:51:14

  • 镍钛合金价值被大多数工程和技术应用

    形状记忆合金具有许多独特的特性,包括与普通金属材料相比具有优越的能量耗散能力,是一种具有巨大工程应用潜力的特殊材料。除了sme外,形状记忆合金的其他有益特性包括超弹性、良好的阻尼能力等重要特性,使其在电子、化学、医疗器械、电力、航空航天等领域有着广泛的应用。在1962年发现了镍钛合金中的形状记忆效应,镍钛合金的价值和需求才被大多数工程和技术应用所积极理解。此后,镍钛合金的使用不断扩大,研究兴趣和专

    2021-03-22 11:48:12

  • 金属自愈合材料有修复物理损伤或恢复功能性能的能力

    众所周知金属材料自愈领域的研究还处于起步阶段,金属自愈合材料在过去的十年中才得到重视。以往对自愈合材料的综述主要集中在描述高分子材料中获得自愈合的各种途径,而主要针对可用于设计钛金属及其合金的自愈合的物理或化学机制。金属自愈合材料受生物系统启发而产生的自愈涂层具有修复物理损伤或恢复功能性能的能力,且不需要任何干预。当动力学非常快时,现象是由进入或离开所考虑的材料表面的物质的扩散(质量传输)控制的。

    2021-03-19 11:01:43

  • 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

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