力学所中熵合金共格析出强韧化研究取得进展

金属结构材料的高力学性能化是材料科学研究的前沿热点问题,沉淀强化是提高金属力学性能常用的手段之一。然而,沉淀相的非均匀析出和异常长大会严重影响材料的性能,尤其是塑性。如何有效利用沉淀强化提升材料强度的同时避免损失塑性是材料科学领域最重要且棘手的科学难题之一。近日,中国科学院力学研究所先进材料力学行为团队在这一科学研究方面取得重要进展,相关成果以Improving ductility by coherent nanoprecipitates in medium entropy alloy为题发表在《国际塑性杂志》(International Journal of Plasticity)上。 金属材料的强度和延展性是两个关键的力学性能指标,决定了材料在加工成型和服役过程中的行为和表现。为了提高金属材料的强度,通常在基体中添加一些合金元素,如镍、钴、铝等,使材料处于亚稳态,再经过热处理时效形成沉淀相晶粒,发挥强化作用。然而,在时......阅读全文

德研制出较强延展性非晶体金属材料

  德国莱布尼茨固态与材料研究所15日发表公报说,该所研究人员成功改造了一种非晶体金属材料,使其既保持了原本的优点,又具有较强的可延展性。   金属通常是晶体。如果使金属熔体在瞬间冷凝,使金属原子来不及排列整齐就被“冻结”,就能产生具有玻璃性质的非晶体金属,俗称“金属玻璃”。这种材

拉伸试验的强度指标和塑性指标

拉伸试验可测定材料的一系列强度指标和塑性指标。强度通常是指材料在外力作用下抵抗产生弹性变形、塑性变形和断裂的能力。材料在承受拉伸载荷时,当载荷不增加而仍继续发生明显塑性变形的现象叫做屈服。产生屈服时的应力,称屈服点或称物理屈服强度,用σS(帕)表示。工程上有许多材料没有明显的屈服点,通常把材料产生的

力学所中熵合金共格析出强韧化研究取得进展

  金属结构材料的高力学性能化是材料科学研究的前沿热点问题,沉淀强化是提高金属力学性能常用的手段之一。然而,沉淀相的非均匀析出和异常长大会严重影响材料的性能,尤其是塑性。如何有效利用沉淀强化提升材料强度的同时避免损失塑性是材料科学领域最重要且棘手的科学难题之一。近日,中国科学院力学研究所先进材料力学

金属材料的抗拉强度怎么计算

抗拉强度就是试样拉断前承受的zui大标称拉应力。是金属由均匀塑性变形向局部集中塑性变形过渡的临界值,也是金属在静拉伸条件下的zui大承载能力。对于塑性材料,它表征材料zui大均匀塑性变形的抗力,拉伸试样在承受zui大拉应力之前,变形是均匀一致的,但超出之后,金属开始出现缩颈现象,即产生集中变形;对于

为什么说彩屏电子拉力试验机是生产中少不了的仪器?

  为什么说彩屏电子拉力试验机是生产中少不了的仪器?  金属可是少不了的材料,金属是广泛的种类,不一样的金属材料的特点是不同的,在不同金属材料当中,怎么去区别这些材料,这就是用到金属电子拉力试验机这款检测仪器,金属的强度是比较重要的属性,这就是彩屏电子拉力试验机广泛应用的金属行业的原因。那么金属是什

科研人员制备出高强度和高延展性纯镍薄板

中南大学教授喻海良科研团队通过深冷轧制和低温短时退火工艺,成功制备出兼具高强度和高延展性的纯镍薄板,为纯金属材料作为结构材料的应用提供了参考。传统上,提高金属材料强度往往会牺牲其延展性,二者难以兼得。喻海良科研团队针对镍在不同的深冷轧制压下率及随后的低温短时退火过程中的微观组织和力学性能进行深入研究

晶粒大小对金属材料的塑性变形有何影响

晶粒大小对金属材料的塑性变形的影响:1.晶粒越细,变形抗力越大。2.晶粒越细小,金属的塑性就越好。晶粒大小与金属材料的塑性变形的关系:晶粒的大小决定位错塞积群应力场到晶内位错源的距离,而这个距离又影响位错的数目n。晶粒越大,这个距离就越大,位错开动的时间就越长,n也就越大。n越大,应力场就越强,滑移

东大新研究成果可同时提升钢材强度、塑性

1月13日,国际知名期刊《科学》(Science)以长文形式,在线发表了中国工程院院士、东北大学轧制技术及连轧自动化国家重点实验室学术委员会常务副主任王国栋和东北大学轧制技术及连轧自动化国家重点实验室主任袁国领导的研究团队在超高强钢铁材料增塑机制及组织创新设计方面的最新研究成果。 强度和塑

可高效绘出多种金属材料“屈服”轨迹线

  在航母、神舟飞船、飞机等上面运用的各类金属材料,是大国重器的“脊梁”,关键部件的材料决定了其使用寿命。然而,现有的理论,虽能证实一些金属材料可适用于大国重器,但难以快速准确预测这些材料的使用寿命。关键在于现有理论较难准确描述这些金属材料的屈服轨迹线。  12月29日,中南大学教授丁发兴科研团队在

识得“庐山”真面目-高熵合金强度与塑性可兼得

  《周易》有云:“尺蠖之屈,以求信也;龙蛇之蛰,以存身也”。所谓丈夫之志,能屈能伸,坚强与坚韧并存,是历史和自然对一个完美事物的重要标准之一。金属材料的制备和使用渊源千年,是我们建设和改变世界所用的最大量和最重要的材料之一。然而完美难以企及,金属材料的强与韧往往不可兼得。因此从几千年前冷兵器时代武

新技术可让钢材的强度和韧性同时兼得

  对钢材而言,强度和韧性是衡量品质的重要标准,但两者却总是鱼与熊掌不可兼得,只能根据需要选取一个折衷方案。美国布朗大学和三所中国高校以及中国科学院的科学家已经发现了一种简单的技术,能在提高钢铁的强度的同时不牺牲其韧性,借助该技术有望生产出性能更好的钢材。相关论文发表在最近出版的《自然通讯》上。

非金属材料冲击强度试验机产品特点

非金属材料冲击强度试验机产品特点:1.高精度智能控制器,并配备液晶显示器,能直观,准确的读取数据2.国内shou家使用碳纤维摆杆,在冲击方向上,提高材料的刚性,及将冲击质量zui大集中在摆锤的质心上,真正做到无震动冲击试验,且使用寿命增长。3.采用进口高分辨率的数字编码器,角度测试精度更高更稳定4.

Nature:浙大学者破解高熵合金强度与塑性兼得奥秘

  《周易》有云:“尺蠖之屈,以求信也;龙蛇之蛰,以存身也”。所谓丈夫之志,能屈能伸,坚强与坚韧并存,是历史和自然对一个完美事物的重要标准之一。金属材料的制备和使用渊源千年,是我们建设和改变世界所用的最大量和最重要的材料之一。然而完美难以企及,金属材料的强与韧往往不可兼得。  因此从几千年前冷兵器时

Nature:浙大学者破解高熵合金强度与塑性兼得奥秘

  因此从几千年前冷兵器时代武器制造开始,人们就一直在追求坚强与坚韧并存的金属材料,也是从那个时候开始,人们已经意识到,金属材料的不同处理过程一定在改变着什么,因为它会带来强韧性的显著变化。随着我们认知世界的能力逐步提高,我们已经知道,这个“什么”,就是材料的结构。所谓“千锤百炼”也就是说的这个改变

关于铝壳锂电池优势的介绍

  1、电池铝壳具有较高的比强度、比模量、断裂韧性、疲劳强度和耐腐蚀稳定性。  因为铝合金材料低密度的特点,非磁性,稳定的合金在低温阶段,比磁场阻力小,气密性好,和快速衰减的感应辐射,它已广泛应用于航空、航天、高速列车、机械制造、运输和化学工业。  2、电池铝壳的表面处理重要是通过静电喷涂,其颜色也

激光辅助增材制造获得空间异质结构高强钢

金属材料的强韧性良好结合一直以来是材料领域的追求目标,但由于材料强度—塑性的本征矛盾,这一目标难以在单一金属中实现。近日,广东省科学院智能制造研究所研究员毕贵军联合新加坡制造技术研究院科研人员,通过激光辅助增材制造获得空间异质结构高强钢。相关研究发表于《国际机床与制造》。

激光辅助增材制造获得空间异质结构高强钢

金属材料的强韧性良好结合一直以来是材料领域的追求目标,但由于材料强度—塑性的本征矛盾,这一目标难以在单一金属中实现。近日,广东省科学院智能制造研究所研究员毕贵军联合新加坡制造技术研究院科研人员,通过激光辅助增材制造获得空间异质结构高强钢。相关研究发表于《国际机床与制造》。    近年来,研究发现

我国科学家破解钛合金氮脆难题,强度塑性可兼得

近日,西安交通大学材料学院研究成果在线发表于Advanced Science(《先进科学》)上。西安交通大学材料学院博士生张崇乐和李轩哲分别为论文的第一和第二作者。西安交通大学金属材料强度全国重点实验室是该工作的唯一通讯单位。双相钛合金(α+β)作为最重要的高比强度结构材料之一,可通过调控其主要组成

超高强度和优异拉伸塑性合金研制成功

超高强度和优异的拉伸塑性是结构材料发展的不懈追求。然而,合金的抗拉强度提升至超高水平后(如>2.5 GPa),通常难以维持良好的应变硬化能力。因此,此类超强合金的均匀延伸率往往难以突破5%应变。近日,西安交通大学金属材料强度全国重点实验室、微纳尺度材料行为研究中心(CAMP-Nano)吴戈教授、单智

电子试验机可以用建筑单位进行工程塑料试样的检测吗?

一、工程塑料的应用:1、zui广的有机高分子材料;2、也是zui重要的工程结构材料;3、其主要成分是合成树脂;4、此外还包括填料或者增强材料、增塑剂、固化剂等添加剂。二、它具有很多优良性能:   1、密度小、耐腐蚀、耐磨和减摩性好;  2、良好的电绝缘性和成形性等;  3、经过电子试验机的检测;  

强度与塑性可往复调节的纳米多孔金属研制取得进展

  大多数金属材料经制备和加工后,力学性能不再能够进行调节。最近,中国科学院金属研究所沈阳材料科学国家(联合)实验室金海军研究员和德国汉堡-哈尔堡工业大学Jörg Weissmüller教授合作研制出一种“杂化”材料。该材料的强度和塑性变形能力可通过施加电信号来进行快速、大幅度、往复调节。研究成

仿调幅分解结构高强度纳米金属材料研究获进展

  近日,中国科学院金属研究所沈阳材料科学国家研究中心研究员金海军团队将脱合金与电沉积相结合,在完全互溶且热力学稳定不易分解的Cu-Au合金体系中构筑出类似调幅分解产生的纳米结构,形成仿调幅分解结构合金(spinodoid alloy)或人工调幅合金。这一新型纳米金属材料具有接近理论值的高强度,并表

仿调幅分解结构高强度纳米金属材料研究取得进展

  近期,中国科学院金属研究所沈阳材料科学国家研究中心金海军研究员团队将脱合金与电沉积相结合,在完全互溶且热力学稳定不易分解的Cu-Au合金体系中构筑出类似于调幅分解产生的纳米结构,形成仿调幅分解结构合金(spinodoid alloy)或人工调幅合金。这一新型纳米金属材料具有接近理论值的高强度,同

俄研制太空用高强度延展合金

科技日报莫斯科6月14日电 (记者董映璧)俄罗斯研究人员开发出一种在极低温度下仍具有高强度和延展性的独特合金,可广泛用于探索太空、海洋、北极和南极所需的系统。相关研究发表在最近的《材料科学与工程》杂志上。 别尔哥罗德国立研究大学科研人员获得了一种基于铁、钴、镍、铬和碳的富有前景的合金,这种

单晶体金属材料要求性能有指标

金属材料的性能一般分为工艺性能和使用性能两类。所谓工艺性能是指机械零件在加工制造过程中,金属材料在所定的冷、热加工条件下表现出来的性能。金属材料工艺性能的好坏,决定了它在制造过程中加工成形的适应能力。由于加工条件不同,要求的工艺性能也就不同,如铸造性能、可焊性、可锻性、热处理性能、切削加工性等。所谓

日本开发一种新技术让金属材料兼具高强度和高韧度

  金属材料的强度和韧度向来是“鱼和熊掌不可兼得”,日本研究人员最新开发出了一种金属材料制作新技术,能让金属材料兼具高强度和高韧度,有望提高医疗和航空等诸多领域金属材料的应用性。   例如在医疗和航空等诸多领域,微型医疗器械和人造卫星等都需要质量更高的金属材料,既要满足强度,又要保证韧度,因为要制

试验机的性能试验

  金属材料的室温拉伸试验  材料包括的种类:金属材料和非金属材料,不论是哪种材料在外力的作用下,所表现的抵抗变形或破坏的能力, 称做材料的机械性能。  性能包括:强度、塑性、弹性、脆性、韧性、断裂韧性、硬度等。  强度:材料在外力(静负荷)的作用下,抵抗其变形或破坏的能力称做强度。抵抗外力的能力越

矩管的相关分类

  方管有无缝和焊缝之分,无缝方管是将无缝圆管挤压成型而成。  1. 方管的性能指数分析-塑性  塑性是指金属材料在载荷作用下,产生塑性变形(永久变形)而不破坏的能力。  2. 方管的性能指数分析-硬度  硬度是衡量金属材料软硬程度的指针。目前生产中测定硬度方法最常用的是压入硬度法,它是用一定几何形

利用高熵合金中的不均匀性同时实现高强度高塑性

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/3/518410.shtm   西安交通大学金属材料强度国家重点实验室材料创新设计中心提出并论述利用高熵合金中的化学不均匀性,可同时实现高强度高塑性,近日该研究成果发表在《材料科学进展》上。 金属合金