纳米碳化物控制:高强汽车钢开发新思路
一直以来,以通过节油来减排CO2为目标而实施的汽车外板等部件的高强度薄壁化,由于冲压加工难而使所用钢板的强度停留在440Mpa~590MPa的水平,这成为汽车车体进一步轻量化的难题。因此,怎样既能提高汽车板的强度,同时保证良好的加工性能成为汽车板开发的方向。日本钢企在高加工性能、高强度汽车钢技术开发上积累了一定经验。 新型高强钢的设计思路 过去钢的组织设计为软质相的铁素体(承担加工性能)和硬质相的马氏体、贝氏体(保证硬度)复合组织。此类复合组织的钢板若要提高强度,必须增大硬质相的体积分数,但这样加工性则难以维持,从而使兼具加工性的高强度化受到限制。因此,若沿袭过去钢的组织设计思路,就不能达到780Mpa下强度和加工性能俱佳的要求。于是,改为采取对铁素体单一组织进行强化的思路:使加工性优良的铁素体组织在超微细碳化物的强化下,开发加工性能良好的780MPa级高强度钢,即在铁素体组织的强化方面开发出2μm~3μm碳化物......阅读全文
纳米碳化物控制:高强汽车钢开发新思路
一直以来,以通过节油来减排CO2为目标而实施的汽车外板等部件的高强度薄壁化,由于冲压加工难而使所用钢板的强度停留在440Mpa~590MPa的水平,这成为汽车车体进一步轻量化的难题。因此,怎样既能提高汽车板的强度,同时保证良好的加工性能成为汽车板开发的方向。日本钢企在高加工性能、高强度汽车钢技术
动力锂电池高强度钢的相关介绍
高强度钢是指屈服强度介于210~550MPa的钢材,而屈服强度超过550MPa的钢材称为超高强度钢。在相同强度情况下,使用高强度钢可有效减薄零件厚度来实现轻量化。目前,电动汽车电池箱体重要采用钢板Q235材料。特斯拉Model3车身底部的电池包基本被超高强度钢包围,一方面保证车身结构的稳定性,另
新型超高强钢突破2000兆帕强度极限
北京科技大学新金属材料国家重点实验室吕昭平教授团队创新合金设计理念,研发出一种高密度纳米强化的超高强马氏体时效钢。《自然》杂志4月10日在线发表了这一研究成果。 据了解,航空航天、新能源、先进装备制造、国防安全和高速列车等国家重大高新技术领域对超高强钢都有急迫的重大需求。马氏体时效钢更是超高强
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
夹杂物小一半-高强钢“延寿”百倍
记者近日从沈阳材料科学国家(联合)实验室获悉,该实验室材料疲劳与断裂研究部研究员李守新等人通过实验证实,对一些商业用高强钢,通过改进冶炼水平,将夹杂物平均尺寸减小一半,可使其疲劳寿命提高100倍,疲劳强度提高10%,从而系统揭示了夹杂物对高强钢超高周疲劳行为的影响机制。相关成果日前发表在《
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》。
贵金属碳化物与氧碳化物结构相似
近日,中科院大连化学物理研究所研究员江凌、副研究员谢华团队,与山西师范大学副教授刘志凌团队合作,发现贵金属碳化物与氧碳化物键合结构的相似性,为贵金属碳化物的结构预测和新型材料的理性设计提供了新思路。相关成果发表于《物理化学快报》。贵金属作为催化剂具有无可比拟的优势,但是贵金属由于受到相对论效应的影响
新纳米纤维材料兼具高强度和高韧性
据最新一期《科学·材料》杂志报道,美国麻省理工学院开发出一种被称为凝胶静电纺丝的超细纤维生产新工艺,由此制得的纳米尺度的纤维具有超常的强度和韧性,或可成为防护装甲和纳米复合材料的新选择。 麻省理工学院化学工程系教授格里高利·拉特利奇表示,材料科学讲究平衡。通常情况下,研究人员在提高材料的某一特
新纳米纤维材料兼具高强度和高韧性
据最新一期《科学·材料》杂志报道,美国麻省理工学院开发出一种被称为凝胶静电纺丝的超细纤维生产新工艺,由此制得的纳米尺度的纤维具有超常的强度和韧性,或可成为防护装甲和纳米复合材料的新选择。 麻省理工学院化学工程系教授格里高利·拉特利奇表示,材料科学讲究平衡。通常情况下,研究人员在提高材料的某一特
碳化物的用途
碳化硅又名金刚砂,是无色晶体,可以作优良磨料。碳化硼是黑色有光泽的晶体,可用于研磨金刚石。碳化物独特的强硬度与稳定性使它们在工业生产合金。
什么是碳化物?
碳化物是指,碳与电负性比它小的或者相近的元素(除氢外)所生成的二元化合物,碳化物都具有较高的熔点,大多数碳化物都是碳与金属在高温下反应得到的。从元素的属性划分为金属碳化物和非金属碳化物。
中国散裂中子源完成首批港澳地区用户实验
中国散裂中子源(CSNS)自2018年下半年正式运行以来,全面推进大科学装置的开放共享,吸引了国内外大量的科研与工业用户开展中子散射实验研究,助推粤港澳大湾区国际科技创新中心建设。利用装置毗邻港澳的独特地理位置,CSNS大力加强与港澳地区研究机构的合作。2019年1月,来自香港大学、香港城市大学
固体所在碳包覆碳化物纳米结构及性能研究方面取得进展
最近,中科院合肥物质科学研究院固体物理研究所科研人员基于液相激光熔蚀(Laser ablation in liquids, LAL)技术,成功获得了洋葱层状碳包覆的Co3C/OLC纳米粒子。相对于无定形的壳层碳,洋葱层状的碳结晶性更好,具有更好的热学和化学稳定性,以及优异的电传导性和催化活性
中熵合金与不锈钢高强韧异质焊接接头制备成功
近日,广东省科学院中乌焊接研究所、华南理工大学、美国达特茅斯学院等单位科研人员密切合作,实现了中熵合金与304不锈钢的高强韧异质焊接接头的制备。相关研究相继发表于《材料快报》(Scripta Materialia)。 焊接作为应用最广的金属连接方法,在现代工业体系
中熵合金与不锈钢高强韧异质焊接接头制备成功
近日,广东省科学院中乌焊接研究所、华南理工大学、美国达特茅斯学院等单位科研人员密切合作,实现了中熵合金与304不锈钢的高强韧异质焊接接头的制备。相关研究相继发表于《材料快报》(Scripta Materialia)。 焊接作为应用最广的金属连接方法,在现代工业体系
金属所夹杂物对高强钢超高周疲劳行为影响研究取得进展
中科院金属研究所沈阳材料科学国家(联合)实验室材料疲劳与断裂研究部工程材料疲劳研究组李守新研究员等人经过10年的努力,在夹杂物对高强钢超高周疲劳行为影响研究方面取得一定进展。他们研究了弹簧钢、轴承钢等高强钢在超高周疲劳(应力循环次数一般在107-109周)条件下,非金属夹杂物(主
二维金属碳化物纳米片衍生物研究取得新进展
近日,中科院大连化物所吴忠帅研究员带领二维材料与能源器件研究团队发展了一种同时氧化和碱化的新策略,一步法实现了二维金属碳化物纳米片(Ti3C2 MXene)向超薄钛酸钠或钛酸钾纳米带的转变,发现其具有优异的储钠和储钾性能。相关研究成果发表在美国化学会纳米期刊上。 MXene是一类新型二维金属碳
中科院金属所《Acta-Materialia》超高强马氏体时效钢晶界脆化
近期,中国科学院金属研究所特种合金研究部的牛梦超博士、王威研究员和杨柯研究员,与香港理工大学的焦增宝教授联手,为了解决Fe-Ni-Ti基马氏体时效钢在时效处理后出现的晶间脆性问题,他们深入研究了溶质原子相互作用对晶界偏析、析出和断裂的影响。研究发现,高强度马氏体时效钢晶界处形成的粗大Ni3Ti析
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近期,中国科学院金属研究所特种合金研究部的牛梦超博士、王威研究员和杨柯研究员,与香港理工大学的焦增宝教授联手,为了解决Fe-Ni-Ti基马氏体时效钢在时效处理后出现的晶间脆性问题,他们深入研究了溶质原子相互作用对晶界偏析、析出和断裂的影响。研究发现,高强度马氏体时效钢晶界处形成的粗大Ni3Ti析
纳米级褶皱的高强度和高韧性研究获进展
近日,中国科学院力学研究所非线性力学国家重点实验室研究员魏宇杰研究团队通过原子尺度模拟和理论分析,报道了高强度和高韧性的堆叠无定形碳基复合材料,并揭示出纳米级褶皱产生的增强增韧这一反常规机制,相关研究成果发表在Nano Letters上。 石墨烯等低维碳基材料具有极高的面内强度和杨氏模量,但其
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
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
科技部部长万钢视察苏州纳米所
6月16日上午,全国政协副主席、科技部部长万钢在江苏省副省长何权,江苏省科技厅厅长朱克江,苏州市委常委、副市长周伟强,苏州市委常委、园区工委书记马明龙等领导的陪同下视察了中科院苏州纳米技术与纳米仿生研究所。所长杨辉,副所长刘佩华、陈立桅接待了万钢一行。这是万钢继2007年之后再次
碳化物的基本分类
间充型碳化物又称金属型碳化物,主要是d过渡元素,特别是ⅥB、ⅦB族及铁系元素与碳形成的二元化合物。其结构特点是碳原子充填在密堆积金属晶格的四面体孔穴中,不影响金属的导电性。对于原子半径大于1.3埃的金属,碳原子不会使金属晶格变形,只使晶格更紧密坚实。这些金属的碳化物具有极高的熔点和硬度,如碳化钽和碳
碳化物的基本概念
碳化物是指,碳与电负性比它小的或者相近的元素(除氢外)所生成的二元化合物,碳化物都具有较高的熔点,大多数碳化物都是碳与金属在高温下反应得到的。碳化钙(CaC2,俗称电石)、碳化铬()、碳化钽(TaC)、碳化钒(VC)、碳化锆(ZrC)、碳化钨(WC)(图:首饰)等都是金属碳化物。碳化硼()、碳化硅(
关于碳化物的分类介绍
间充型碳化物 又称金属型碳化物,主要是d过渡元素,特别是ⅥB、ⅦB族及铁系元素与碳形成的二元化合物。其结构特点是碳原子充填在密堆积金属晶格的四面体孔穴中,不影响金属的导电性。对于原子半径大于1.3埃的金属,碳原子不会使金属晶格变形,只使晶格更紧密坚实。这些金属的碳化物具有极高的熔点和硬度,如碳
我所发现贵金属碳化物与氧碳化物的结构相似性
近日,我所分子反应动力学国家重点实验室、大连光源科学研究室江凌研究员和谢华副研究员团队,与山西师范大学刘志凌副教授团队合作,发现贵金属碳化物与氧碳化物键合结构的相似性,为贵金属碳化物的结构预测和新型材料的理性设计提供了新思路。 贵金属作为催化剂具有无可比拟的优势,但是贵金属由于受到相对论效
宁波材料所合成出前过渡族金属碳化物二维纳米晶体材料
近日,中国科学院宁波材料技术与工程研究所特种纤维与核能材料工程实验室合成出全新的前过渡金属碳化物二维纳米单晶材料。该工作被国际期刊Angewandte Chemie-International Edition 作为VIP(very important paper, top 5%)文章在线发表(D
离心机常用不锈钢材料介绍
离心机使用的不锈钢有很多种:304(0Cr18Ni9Ti)是一种通用性的不锈钢,它广泛地用于制作要求良好综合性能(耐腐蚀和成型性)的设备和机件。301(1Cr17Ni7)不锈钢在形变时呈现出明显的加工硬化现象,被用于要求较高强度的各种场合。302不锈钢实质上就是含碳量更高的304不锈钢的变种,通过冷
离心机常用不锈钢材料介绍
304(0Cr18Ni9Ti)是一种通用性的不锈钢,它广泛地用于制作要求良好综合性能(耐腐蚀和成型性)的设备和机件。301(1Cr17Ni7)不锈钢在形变时呈现出明显的加工硬化现象,被用于要求较高强度的各种场合。302不锈钢实质上就是含碳量更高的304不锈钢的变种,通过冷轧可使其获得较高的强度。30