新研究突破合金材料强塑性倒置难题

近日,松山湖材料实验室非晶材料团队创新性地提出原子制造策略,在固定成分的ZrCuAl合金中首次实现跨越多尺度与有序度程度的纳米结构精准定制,成功突破强塑性协同极限。相关研究成果发表于《科学通报》(Science Bulletin)。 在材料科学的发展进程中,成分调控(通过合金化调整元素种类与比例)与组织调控(通过热处理、形变等手段优化晶粒、析出相等微观组织)一直是优化材料性能的两大传统路径。然而,随着对材料本质认识的不断深入,原子尺度的序与熵正逐渐成为开发新材料、拓展性能边界的关键维度。材料的有序度与构型熵从根本上决定了电子结构、原子间相互作用以及宏观力学响应,是连接微观原子世界与宏观工程性能的核心纽带。如何在不改变成分的前提下,直接、高效地调控原子有序度,从而克服长期存在的强塑性倒置难题,一直是材料科学领域的重大挑战。 原子制造策略及通过调控参数获得的四种典型纳米结构:金属玻璃、Spinodal玻璃、双相纳米结构和晶态......阅读全文

新研究突破合金材料强塑性倒置难题

  近日,松山湖材料实验室非晶材料团队创新性地提出原子制造策略,在固定成分的ZrCuAl合金中首次实现跨越多尺度与有序度程度的纳米结构精准定制,成功突破强塑性协同极限。相关研究成果发表于《科学通报》(Science Bulletin)。  在材料科学的发展进程中,成分调控(通过合金化调整元素种类与比

法国UMI采用爱思强MOCVD系统生产氮化合金材料

  德国爱思强宣布其来自法国梅兹的UMI Georgia Tech-CNRS(以下简称“UMI”)向其订购一套新的3x2英寸规格的近耦合喷淋头®(CCS)MOCVD系统,将主要生产用于照明光源、太阳能电池、传感器及其他应用的氮化合金研发材料。爱思强欧洲服务团队已在位于梅兹的美国佐治亚理工学院欧洲

科学家制备出强塑性匹配的难熔高熵合金

近日,松山湖材料实验室、香港理工大学、华中科技大学、北理-莫斯科大学及中国科学院物理研究所组成的研究团队,提出了基于激光近净成形原位合金化制备难熔高熵的策略,制备出了具有优异的强塑性匹配的难熔高熵合金。相关成果发表于《增材制造》。难熔高熵合金是基于难熔元素设计开发的一类新型高温合金,相比于传统的高温

科学家制备出强塑性匹配的难熔高熵合金

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/3/518619.shtm

电阻合金材料的特性

电阻合金是利用物质的固有电阻特性来制造不同功能元件的合金。主要有电热合金、精密电阻合金、应变电阻合金和热敏电阻合金。

常用磁性合金材料介绍

磁性合金包括软磁合金和硬磁合金 (又称永磁合金)。前者矫顽力低(m),后者矫顽力大(>104A/m)。常用的有工业纯铁、电工钢、铁镍合金、铁铝合金、铝镍钴系合金、稀土钴系合金等。

电阻合金材料的分类

镍铬、镍铬铁合金镍铬、镍铬铁合金具有较高而稳定的电阻率,耐腐蚀,表面抗氧化性能好,在高温下有较好的强度搞震动,变形性能好,有良好的加工性能和可焊性,广泛用于工业电炉,冶金、家用电器,机械制造,发热元件和电阻变阻器等材料。铁铬铝合金是一种高电阻合金材料,具有电阻率高,电阻温度系数小,耐高温寿命长,重量

力学所等研发出超高强塑性钨高熵合金

钨合金具有高密度、高强高硬、抗辐照等优异性能。随着高技术领域的迅速发展以及服役环境的复杂和极端化,对钨合金的强韧塑性等性能提出了越来越苛刻的要求,突破材料固有的强度-塑性互斥(trade-off),发展强度2GPa量级同时兼具良好拉伸塑性的超高强钨合金是当前亟待解决的挑战性难题。 中国科学院力学研究

电阻合金材料的应用特点

电阻合金的研究在世界上已有近百年的历史了,其工业性的生产也有七十年之久。在此期间随着工业和科学技术的发展,先后已有数十种不同牌号的合金被研究成熟并投之生产。这些精密电阻合金的生产都达到了相当高的水平而研究水平亦进入了一个新阶段。但是,由于电子计算机、导弹、原子能和宇宙航行等尖端科学技术的发展。要求创

高膨胀合金材料特性介绍

热双金属是不同膨胀系数的两层或两层以上的金属或合金沿整个接触面彼此牢固结合而构成的复合材料。高膨胀合金作主动层,低膨胀合金作被动层,中间可加入夹层。随温度的变化热双金属可发生弯曲,用于制造热继电器、断路器、家用电器启动器及化学工业和动力工业用的液体、气体控制阀等。

精密合金材料的分类

通常包括磁性合金(见磁性材料)、弹性合金、膨胀合金、热双金属、电性合金、贮氢合金(见贮氢材料)、形状记忆合金、磁致伸缩合金(见磁致伸缩材料)等。此外,实际应用中也常把一些新型合金划入精密合金的范畴,如阻尼减振合金、隐身合金(见隐身材料)、磁记录合金、超导合金、微晶非晶合金等。精密合金按其不同的物理性

生态位可塑性

  物种如何竞争有限的资源,亦或是实现种间共存,是理解生物多样性控制的核心。资源分配可以促进共存,因为共生的两种植物即使需求同一种资源,其对应的来源也是不一样的。然而,在植物群落中,由于难以从土壤中磷的不同化学形态中直接定量磷含量,因此关于磷的养分分配的证据和发现到现在还很少。  为了解决这个问题,

精密合金材料的冶炼方法

真空感应熔炼其特点是在较优质的原材料条件下,能够冶炼纯净度较高气体含量较少,化学成份控制精确的合金。这是由于真空感应炉具备有钢液长期在高真空下精炼;强烈的感应搅伴以及中间取样手段等功能所致,从容量来看亦有不断扩大趋势,如美国已有15吨容量的大型真空感应炉用以生产高温合金和精密合金,西德有一台世界上最

精密合金材料的应用特点

精密合金,是具有特殊物理性能(如磁学、电学 、热学等性能)的金属材料。绝大多数精密合金是以黑色金属为基的,只有少数是以有色金属为基的。通常包括磁性合金(见磁性材料)、弹性合金、膨胀合金、热双金属、电性合金、贮氢合金(见贮氢材料)、形状记忆合金、磁致伸缩合金(见磁致伸缩材料)等。

铝合金材料测力试验机

典型试样:塑料薄膜  橡胶  细金属丝,纤维和细线,铝箔,  铜箔 ,光伏焊带,  太阳能电池板 , 生物材料,高分子材料,粘合剂,打包带,输液管,吻合器 ,泡沫材料、医药行业,包装,纸产品  弹性性  木制品  薄金属 保温材料  高强度金属丝  部件  紧固件  复合材料等等。  主要功能:(1

精密合金材料的应用案例

磁性合金包括软磁合金和硬磁合金 (又称永磁合金)。前者矫顽力低(m),后者矫顽力大(>104A/m)。常用的有工业纯铁、电工钢、铁镍合金、铁铝合金、铝镍钴系合金、稀土钴系合金等。热双金属是不同膨胀系数的两层或两层以上的金属或合金沿整个接触面彼此牢固结合而构成的复合材料。高膨胀合金作主动层,低膨胀合金

精密合金材料的分类介绍

通常包括磁性合金(见磁性材料)、弹性合金、膨胀合金、热双金属、电性合金、贮氢合金(见贮氢材料)、形状记忆合金、磁致伸缩合金(见磁致伸缩材料)等。此外,实际应用中也常把一些新型合金划入精密合金的范畴,如阻尼减振合金、隐身合金(见隐身材料)、磁记录合金、超导合金、微晶非晶合金等。精密合金按其不同的物理性

合金材料拉伸拉力试验机

合金材料拉伸拉力试验机使用范围:适用于测试金属材料拉伸,剪切,弯曲等试验的科学仪器设备,整机造型美观具现代感;设备动力部分采用伺服马达及控制驱动系统,内置进口无间隙精密滚珠丝杆,有效地提高了传动效率和位移精度,保证了系统的平稳性,减少了磨损和噪音;采用高稳定、高精度的进口力值传感器,再线精度高达0.

力学所等研发出超高强塑性钨高熵合金

钨合金具有高密度、高强高硬、抗辐照等优异性能。随着高技术领域的迅速发展以及服役环境的复杂和极端化,对钨合金的强韧塑性等性能提出了越来越苛刻的要求,突破材料固有的强度-塑性互斥(trade-off),发展强度2GPa量级同时兼具良好拉伸塑性的超高强钨合金是当前亟待解决的挑战性难题。 中国科学院力学研究

干细胞的可塑性

  越来越多的证据表明,当成体干细胞被移植入受体中,它们表现出很强的可塑性。通常情况下,供体的干细胞在受体中分化为与其组织来源一致的细胞。而在某些情况下干细胞的分化并不遵循这种规律。1999年Goodell等人分离出小鼠的 肌肉干细胞,体外培养5天后,与少量的骨髓间质细胞一起移植入接受致死量辐射的小

精密合金材料的特性和分类

精密合金,是具有特殊物理性能(如磁学、电学 、热学等性能)的金属材料。绝大多数精密合金是以黑色金属为基的,只有少数是以有色金属为基的。通常包括磁性合金(见磁性材料)、弹性合金、膨胀合金、热双金属、电性合金、贮氢合金(见贮氢材料)、形状记忆合金、磁致伸缩合金(见磁致伸缩材料)等。

精密合金材料的冶炼方法介绍

1.在选择精密合金的冶炼方法时,要从质量、炉批量成本等方面综合考虑,在大多数情况下。如要求超低碳精确控制成份,脱气,提高纯净度等。采用电弧炉加炉外精炼方式,是一种较为理想的方式,在高质量要求的前提下,真空感应炉仍不失是一种好的方法.但应尽可能梁用较大的容量。2.应当注意浇注技术,防止钢液在浇注过程中

铝合金材料拉力机技术简介

一、试验机使用范围及技术说明1、实用范围  铝合金材料拉力机为材料力学性能测量的试验设备,可进行金属与非金属、高分子材料等的拉伸、压缩、弯曲、剪切、顶破、戳穿、疲劳等项目的检测。2、技术说明   铝合金材料拉力机使用控制技术,通过松下原装交流数字控制器控制伺服电机配合同步带使ABB两副高精度丝杠移动

大连化物所开发出单原子合金材料

近日,中国科学院大连化学物理研究所太阳能研究部太阳能制储氢材料与催化研究组研究员章福祥团队设计合成了一种单原子铋修饰铜合金催化剂,用于电催化CO2还原。该催化剂展现出优异的C-C偶联功能,显著提高了多碳(C2+)产物的法拉第效率。太阳能光催化技术是实现太阳能至化学能转化的重要方式之一,而高效助催化剂

硬质合金材料具有什么主要特性

硬度高(86~93HRA,相当于69~81HRC);热硬性好(可达900~1000℃,保持60HRC);耐磨性好。硬质合金刀具比高速钢切削速度高4~7倍,刀具寿命高5~80倍。制造模具、量具,寿命比合金工具钢高 20~150倍。可切削50HRC左右的硬质材料。但硬质合金脆性大,不能进行切削加工,难以

球磨机衬板合金材料的详细介绍

  该材料是我国球磨机广泛使用的衬板材料——高锰钢,这种材质是1889年英国一个工程师所发明,距今已有一百多年的历史了,这种材质具有“加工硬化”的特性,即用它做成的机械零件在受到多次强烈冲击载荷以后,工作表面硬化而获得良好的耐磨性能。        但对于球磨机衬板,特别是黄金矿山使用的球磨机,筒体

混合机的分类相关介绍

  常用的混合机分为气体和低粘度液体混合器、中高粘度液体和膏状物混合机械、热塑性物料混合机、粉状与粒状固体物料混合机械四大类。气体和低粘度液体混合器特点是结构简单,且无转动部件,维护检修量小,能耗低。这类混合机械又分为气流搅拌、管道混合、射流混合和强制循环混合等四种。混合机配件主要有耐磨合金材料制造

环境刺激和神经可塑性

  一项研究发现,环境丰容在成年小鼠大脑中保存并恢复了青少年样的可塑性,并且保护成年小鼠免受中风诱导的可塑性削弱。暴露在充满物理、社会和认知刺激的环境中,已知能够促进大脑功能。环境丰容增强了神经路径对不同的体验做出响应从而变化的能力,甚至对成年动物起作用,成年动物的大脑通常比年轻的动物大脑的可塑性或

概述热塑性塑料的性能特点

  一般热塑性塑料中的高聚物分子量可达到几十万到几百万,大分子链长度可达到10-3mm。这些大分子可以是线性的,如LLDPE、HDPE;也可以是支化的,如LDPE。大分子间相互纠缠在一起,呈无序或相对有序排列,形成“聚集态结构”。  当大分子完全无序排列,我们称之为无定型热塑性塑料。如PVC、PC、

分子生态学词汇同塑性

中文名称:同塑性英文名称:homoplasy定  义:并非由共同祖先遗传而来的性状相似性。应用学科:生态学(一级学科),分子生态学(二级学科)