研究显示:新型合金效果提升显著

研究背景:材料科学家如今能在极小尺度上重塑某些合金的内部结构,从而提升强度、耐久性与柔性等性能。其中一类极具前景的材料是"金属间化合物"(intermetallics)——由两种或更多金属元素以高度有序的晶体结构排列而成的固体。其特殊的原子排布赋予它们极高的强度、高熔点与优异的抗蠕变能力(蠕变指材料在长期受热与应力下缓慢变形)。这些特性使其适用于喷气发动机、燃气轮机、储能系统与汽车部件,是高苛刻工况下的理想候选。 然而,许多金属间化合物有一个致命弱点:它们往往极度脆。塑性指材料在不裂不破的情况下永久改变形状的能力,对工业成形与抗突发断裂至关重要。如何让既强又脆的材料兼具柔性,长期是材料学难题——因为高强度通常伴随低延展性,二者在金属间化合物中尤其难以兼得,导致这类材料虽强却难以加工成复杂构件。 实验过程:在发表于《科学·进展》(Science Advances)的研究中,普渡大学(Purdue University)的工程师展示......阅读全文

金属材料间化合物对力学试验性能的影响

        金属间化合物在铝合金中起阻碍滑移和位错运动的作用,使强度、硬度提高,塑性、韧性降低。压铸铝合金材料中铁相组成的金属材料间化合物对力学试验性能的影响,并对其机理进行分析。合金中各种铁相影响材料的力学性能,将有助于压铸铝合金的应用。科新品牌试验机型号丰富,包括了各种规格的电子式试验机、电

简述锂电池的负极材料金属间化合物的应用

  金属间化合物具有与原金属不同的结晶结构和原子结构,能形成新的有序超点阵结构,具有许多与众不同的性质,而有别于目前广泛应用的金属或合金。在近几十年里得到了快速发展,应用领域也在逐渐扩大。  (1)高温应用  金属间化合物由于具有优于高温合金的耐热性、高的比强度、高的比寿命、高的导热性和高的抗氧化性

锂电池的负极材料金属间化合物的制备方法

  自蔓延高温合成  A.G.Merzhanov等发现了自蔓延高温合成(Self-propagatingHigh-temperature Synthesis,SHS)现象。它是利用化学反应产生的反应热自加热和自传导作用合成材料的一种技术。点燃的粉末压坯产生化学反应,其生成热使邻近的粉末温度骤然升高,

锂电池的负极材料金属间化合物的发展简史

  自从有冶金技术以来,就已经制备了金属间化合物。Westbrook 在1976-1993年间曾相当详细地叙述了金属间化合物的发展史。他提到,人们是从使用低熔点合金系发展到使用某些金属间化合物的。金属间化合物的应用则是由于金属间化合物具有高的硬度,良好的耐磨性,同时还具有金属性,并可以抛光,因而作为

金属所铝合金低温超塑性变形机制研究取得新进展

  最近,沈阳材料科学国家(联合)实验室博士研究生刘峰超在导师马宗义研究员的指导下,对搅拌摩擦加工(FSP)超细晶铝合金的低温超塑性进行了深入细致的研究,取得了一系列重要进展,相关论文先后发表在Acta Materialia(58, 14 (2010) 4693-4704.)、Scr

研究显示:新型合金效果提升显著

研究背景:材料科学家如今能在极小尺度上重塑某些合金的内部结构,从而提升强度、耐久性与柔性等性能。其中一类极具前景的材料是"金属间化合物"(intermetallics)——由两种或更多金属元素以高度有序的晶体结构排列而成的固体。其特殊的原子排布赋予它们极高的强度、高熔点与优异的抗蠕变能力(蠕变指材料

锂电池的负极材料金属间化合物的发展现状

  纵观国内外金属间化合物结构材料领域研究的成果,其表征主要有一方面:新型材料的发展方面,和有序金属间化合物物理金属学理论方面。  13年来,我国金属间化合物结构材料研究取得了很大的成绩,在几个重点材料研究领域可以说达到与国外同步的水平,培养了一批高级研究人才,但金属间化合物理论研究方面的建树不太突

锂电池的负极材料金属间化合物的主要特点

  这类化合物虽然也可以用一个 “分子式”表示,但它和普通的化合物相比,具有若干不同的特点:  ①大部分金属间化合物不符合原子价规则。例如,Cu-Zn合金系中有三种金属间化合物CuZn、Cu5Zn8和CuZn3。显然,这三种化合物都不符合化合价的规则。  ②大部分金属间化合物的成分并不确定,也就是说

锂电池的负极材料金属间化合物的机械合金化制备

  机械合金化(Mechanical Alloying,MA)是J.S. Banjamin提出的一种制备合金粉末的高能球磨技术,通常为干式球磨。磨球和粉末间的相互碰撞引起塑性粉末的压扁和加工硬化,导致粒子重叠,表面接触。发生冷焊。形成由各组分组成的多层复合粉末粒子,同时加工硬化层及复合粒子发生断裂。

铝合金拉力强度试验机

一、铝合金拉力强度试验机简介1、该机针对性整个产品受到时间、应力、应变等情况的物理力学试验。以windows操作系统使试验数据曲线动态显示,试验数据可以任意删加,对曲线操作更加简便.轻松.随时随地都可以进行曲线遍历、迭加、分离、缩放、打印等全电子显示监控。     2、微机控制电子材料试验机使用新控

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

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

锂电材料石墨层间化合物的介绍

  石墨晶体是碳原子以共价键结合成的六角环形(碳原子间距为0.142nm)片状体的层叠结构,层面与层面之间距离较大(0.335nm),利用化学或物理的方法在石墨晶体的层面间插入各种分子、原子或离子,而不破坏其二维结构,只是使其层面间距增大,形成一种石墨特有的化合物称之为石墨层间化合物(也称石墨插层化

金属所面心立方金属层错能效应研究取得进展

  随着现代工业的迅速发展,工业界对于具有高强度、高塑性、高疲劳性能的金属材料具有重要的需求。中国科学院金属研究所材料疲劳与断裂实验室以Cu和Cu合金(Cu-Al,Cu-Zn等)模型材料为研究对象,经过近十年的研究探索,系统地揭示了层错能对微观结构、拉伸性能、强韧化机制以及疲劳行为等方面的影响规律,

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

我国在新型航空航天材料钛铝合金方面取得重大突破

  南京理工大学陈光教授团队在国家973计划等资助下,经长期研究,在新型航空航天材料钛铝合金方面取得跨越性突破。6月20日,相关成果在线发表于《自然材料》上。其室温拉伸塑性、屈服强度、高温抗蠕变性能、承温能力等关键性能指标处于国际领先,超过美国同类材料1—2个数量级。  2007年,波音787飞机试

概述锂电材料石墨层间化合物的分类

  石墨层间化合物可以分为:金属—石墨及碱土金属—石墨层间化合物、卤族元素—石墨层间化合物、金属卤化物—石墨层间化合物和三元石墨层间化合物等4类。  (1)金属—石墨层间化合物及碱土金属—石墨层间化合物。碱金属中的K、Rb、Cs的饱和组成为MC8化合物,Li的饱和组成是LiC6,但Na的饱和组成是N

概述锂电材料石墨层间化合物的合成

  石墨层间化合物的合成方法很多,几种有代表性的合成方法介绍如下:  (1)气相恒压反应法。在气相恒压反应法中,石墨试样要和插层的物质分别放在反应管中的不同部位,并保持不同的温度。设石墨的温度为Tg,插层反应物的温度为Ti,使石墨与反应物气体接触并发生反应。Tg一般常比Ti高,以防止反应物从石墨试样

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

金属所等Laves相金属间化合物位错滑移机制研究取得进展

  中科院金属研究所沈阳材料科学国家(联合)实验室固体原子像研究部叶恒强院士、杜奎研究员、博士生章炜与清华大学朱静院士、于荣副教授等合作研究,利用球差校正电镜发现在Laves相金属间化合物中,位错通过反复地在上下两个不同的滑移面间来回跳跃,从而以波浪形状的路径向前滑移。这种位错滑移机

蒸腾强度的测定(钴纸法)

原理   本实验方法系根据氯化钴纸在干燥时为蓝色,当吸收水分后变为粉红色,根据变色所需时间的长短,然后按钴纸标准吸水量计算出作物蒸腾强度。   仪器药品     扭力天平    烘箱   干燥器     瓷盘   镊子      剪刀   玻璃板     载玻

锂电池材料石墨层间化合物的介绍

  所谓石墨层间化合物,就是在插层剂的作用下,化学反应物质侵入石墨层间,并在层间与碳原子键合,形成一种并不破坏石墨层状结构的化合物(Graphite intercalation compounds,简称GICs )。  石墨经过化学处理制成的层间化合物,其性质大大优于石墨,具有耐高温、抗热震、防氧化

关于锂电材料石墨层间化合物的用途介绍

  石墨层间化合物的原料主要是天然鳞片石墨,但石墨层间化合物由于晶体结构上的改变已是完全不同于母体天然鳞片石墨的一种新物质。根据插入物质的性质和插层阶数的不同,石墨层间化合物增加了许多天然鳞片石墨所没有的特性。主要如:高导电性、高效催化性、高吸附性、压缩复原性和自润滑性等。因此石墨层间化合物可以用作

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.

多元素材料-“高熵合金”越是低温越坚韧

在77K温度下,背散射电子成像显示,断裂错位作用形成的晶格结构导致了变形,由此引起纳米结对现象。  一种名为“高熵合金”的新概念合金设计,已经带来了一类多元素材料。最近,美国能源部劳伦斯·伯克利国家实验室与橡树岭国家实验室(ORNL)合作开发出一种叫做铬锰铁钴镍(CrMnFeCoNi)的高熵合金,经

“金属及金属基化合物层状结构功能化材料研究”取得突破

  金属及金属基化合物层状结构功能化材料广泛应用于电力、石油化工、海水淡化、海洋工程、船舶工程、航空航天等行业。“十二五”期间,863计划新材料技术领域支持了“金属及金属基化合物层状结构功能化材料研究和应用”主题项目。近日,科技部高新司在北京组织专家对该主题项目进行了验收。   该项目围绕金属及金属

金属所钛铝合金技术通过英罗罗公司原材料供方质量认证

  6月29日,英国罗罗(Rolls-Royce)航空发动机公司在沈阳举行仪式,向中国科学院金属研究所颁发钛铝母合金供方质量认证证书。金属所从而成为全球首家通过罗罗公司该项认证的机构。   罗罗公司铸造技术全球首席专家Paul Withey等4人出席仪式。Withey博士在讲话中表示,金属所开

中科院金属所研发出可溶解于纯水铝合金材料

水力压裂技术是一项应用于低丰度、低渗透油气田的增效开采技术。施工过程中,需采用压裂球和桥塞等工具对不同作业层的施工管柱进行封堵。由普通合金制成的压裂球等工具如果滞留井中,会降低油井产能。日前,记者从中科院金属所获悉,该所已经成功开发出纯水中即可溶解的可溶铝合金材料,并且可调控该合金与

中科院金属所研发出可溶解于纯水铝合金材料

  水力压裂技术是一项应用于低丰度、低渗透油气田的增效开采技术。施工过程中,需采用压裂球和桥塞等工具对不同作业层的施工管柱进行封堵。由普通合金制成的压裂球等工具如果滞留井中,会降低油井产能。日前,记者从中科院金属所获悉,该所已经成功开发出纯水中即可溶解的可溶铝合金材料,并且可调控该合金与水反应的起始