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相似文献
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1.
正金属材料的强化是材料领域的长期核心研究方向。目前金属材料传统的强化技术均会使材料的塑性、韧性、导电性、热稳定性等显著下降。金属材料强度-塑性/韧性/导电性等的"倒置"关系限制了金属材料在更高水平和更广范围的应用,成为制约金属材料发展和应用的主要瓶颈。如何通过调控金属材料的微观组织结构和内  相似文献   

2.
金属材料的屈服强度是体现金属材料力学性能、衡量材料承载能力的重要指标。通过实验,准确的掌握金属材料的屈服点和屈服强度,也是强度实验的基础性工作。在实验过程中金属材料屈服强度的准确性会受到多方面因素的影响,包括拉伸速率、拉伸材料等。主要对拉伸实验基础上的金属材料屈服强度测试的基本理论、具体操作和主要影响因素的控制等方面的内容进行探究和分析。  相似文献   

3.
金属材料的发展与人类文明和进步息息相关。非晶合金材料是一类原子结构长程无序,具有独特优异性能的新型金属材料。近年来,非晶合金材料的研发、相关科学问题的研究、在高新技术领域的应用得到快速发展,并对金属材料的设计和研发、结构材料、绿色节能材料、磁性材料、催化材料、信息材料等领域产生深刻的影响。为此,文章在回顾非晶合金材料研究和研发历史过程的基础上,分析了当前其学科的前沿科学问题、发展方向,以及我国在该领域发展的问题、机遇和挑战,并提出相应的启示和建议,以期为加快新金属材料的发展,特别是在高新技术领域的应用提供管窥之见。  相似文献   

4.
从促使人类进入文明社会的铜、铁等金属材料,到更轻便实用的塑料、橡胶等高分子材料,犹如支撑万丈高楼的基石,材料支撑着人类文明。如今,高分子材料与金属材料、无机非金属材料一起,成为科学技术、经济建设中的重要材料,并且是三大材料中发展最为迅速的一类,正深刻地影响着我们的日常生活和行为方式。  相似文献   

5.
西安交通大学金属材料强度实验室是国家教委首批批准的全国7个开放实验室之一.实验室是以金属材料及强度研究所和材料工程系为依托的科研实体.开放以来在学科基础理论及应用研究方面取得了丰硕成果,在表面工程、陶瓷材料研究及新材料的开发方面都取得了令人瞩目的可喜成绩.目前正在这个基础上筹建金属材料国家重点实验室.理代科学技术和工业生产的迅速发展,对材料的分析和生成提出了各种新的更高的要求.金属材料强度学便是专门研究金属材料的成分、组织与力学性能关系的一门综合性学科.它对生产、使用和发展金属材料起着重要的作用.金属材料强度实验室的研究在这方面具有明显的实力和鲜明的特色.这个实验室着重于研究发挥材料的强度潜力,从材料的服役条件和失效分析着手提出判据,有针对性地研制新材料,开发新工艺.金属材料强度研究为这个学科的传统内容.近年来,这个实验室根据科学发展和国内应用基础研究的需要,跟踪国际研究动态,开展了复合加载的疲劳及其门槛值、低周疲劳下的强化和弱化、疲劳过程的电镜原位观察、残余应力场中疲劳裂纹的扩展、高速冲击、钛单晶疲劳等方面研究,并且取得了突  相似文献   

6.
金属材料的腐蚀与防护   总被引:1,自引:0,他引:1  
金属材料的海洋腐蚀机理,包括电化学腐蚀、微生物腐蚀,重点讲述金属材料的各种防腐蚀方法,包括电化学保护法、加缓蚀剂保护法、覆盖层防腐蚀、微生物防腐方法;并且分析了金属材料的海洋腐蚀与防护材料的发展方向。金属的腐蚀现象和机理比较复杂,但可以通过合理地选用材料、有效地采取防腐蚀措施来减缓金属材料的腐蚀速度,这对于延长设备寿命、降低成本、提高劳动生产率都具有十分重要的意义。  相似文献   

7.
《科技风》2019,(9)
金属材料应力-应变曲线是描述应力与应变关系的曲线,是根据标准试样所承受的载荷与变形量的变化绘制的曲线。金属材料应力-应变曲线的形状反映了金属材料在单向恒温静拉伸载荷作用下发生脆性、塑性、屈服、断裂等各种力学性能形变的过程。应力-应变曲线的横坐标为应变,纵坐标为应力,应力-应变曲线是材料在其他载荷和环境条件下力学响应分析的基础。钢铁材料在自然界中的数量、材料质量、工程用途等多方面存在着巨大潜力,对推动社会经济发展具有重大意义,钢铁作为在实际应用中最广泛的金属材料代表,对其性能的研究也显得至关重要。  相似文献   

8.
在设计和制造机械设备中,金属材料的选择问题一直是机械制造行业里常面临的问题。通过对金属材料的多年研究及实际应用,本文从为何机件材料的失效分析入手,对如何进行金属材料的选择进行了分析并提出了几个基本原则,希望在机械制造行业中对金属材料的选择有借鉴意义。  相似文献   

9.
我国金属材料随着科技的不断发展而逐年研发新型的和合金型材料,在现代具有代表性的合金材料是镁合金、铝合金两种。从金属材料自身的特点来说合金具备以下几种优点:密度小,减轻金属材料自重;强度高,合金的强度单一的金属材料最具备典型的代表就是钢铁问题,耐腐蚀,化学抗腐蚀能力好,针对铝合金材料的发展是伴随技术的研发,本文针对热处理技术进行介绍分析。  相似文献   

10.
天津市材料复合与功能化重点实验室依托于天津大学材料科学与工程学院。其材料科学与工程学科是国家一级重点学科。包括金属材料、无机非金属材料和高分子材料,是材料类人才培养和科学研究的重要基地。  相似文献   

11.
赵俊 《中国科技纵横》2011,(10):221-221,224
金属材料的热处理是将固态金属或合金,采用适当的方式进行加热、保温和冷却,有时并兼之以化学作用和机械作用,使金属合金内部的组织和结构发生改变,从而获得改善材料性能的工艺,因此热处理工艺是使各种金属材料获得优良性能的重要手段。  相似文献   

12.
《科技风》2016,(21)
自工业时代开始,金属材料加工变成经久不衰的重要产业,在工业发展中占有重要地位。智能化与机械化的到来,使原始的金属材料加工工艺必须面临改变,提高现有企业生产力与加工技术,强化材料成型与控制水平尤为重要,因此本文就材料成型与控制金属材料加工展开探究,并总结出材料成型与控制金属材料加工的重要性及意义。  相似文献   

13.
多孔金属材料是金属基体和孔隙共同组成的材料,具有优良的结构分布和共用功能,在很多领域中应用效果良好。当前研究人员注重于研究多孔材料的制备和应用,旨在提高材料的性能,使得具备更加良好的应用效果。本文从高中生学习的角度出发,阐述了多孔金属材料的定义,并回顾了多孔材料的制备和应用,旨在让大家初步了解多孔材料方面的知识。  相似文献   

14.
金属材料在进行拉伸实验时,需要一些系统规范的操作,同时会有很多因素影响着检测结果的准确性。首先需要了解有哪些影响因素,这些因素产生的原因,寻找应对的措施,规范操作流程,只有这样才能确保检测结果的有效性和科学性。金属材料在进行相关质量的检测和等级评定时,采用的办法通常为力学性能试验。金属材料拉伸实验在实际中应用的范围非常的广泛,材料的性能对于日后的使用有着直接的影响,所以在材料的生产过程中,对于金属材料的拉伸检测是非常重要的,检测出了准确数据能体现金属材料的综合性能,方便人们对其材料的使用,但是影响检测结果的因素有多种多样,本文针对影响金属材料拉伸试验检测结果的因素,进行详细的分析。  相似文献   

15.
《科技风》2017,(25)
常规材料的热处理是一项十分重要的技术,同时也是质量管理的重要部分。为了使金属材料能够具有所需要的力学性能,我们不能只是对材料进行选择,同时还要金属材料的热处理工艺是十分重要的。本文主要阐述了热处理工艺的分类,以及在处理工艺的缺陷和防治措施。  相似文献   

16.
根据《中国科技期刊引证报告》和“Journal Citation Reports”,将我国材料科学类期刊分为材料综合、金属材料、无机非金属材料、功能材料、有机材料和复合材料6类,对其影响力进行了统计分析。结果表明,其影响力不断提高,与其他学科相比,材料类期刊的影响力在国外处于下游,在国内处于中游。不同材料类期刊发展不平衡,其中无机非金属材料类期刊影响力相对较大,有机和功能材料类期刊相对较小,复合材料、金属材料和材料综合类期刊处于中等水平。  相似文献   

17.
国家自然科学基金委员会工程与材料科学部的金属材料学科,自1988年开始支持纳米金属材料方面的研究.1994年,又支持了"纳米金属材料制备科学"重点项目并取得重要成果,1998年成功地制备出大块金属银、铝和铜纳米晶材料.  相似文献   

18.
浅析表面纳米化对金属疲劳性能的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
张力 《中国科技信息》2006,17(9):302-303
金属材料的失效形式主要是腐蚀、磨损和断裂,而腐蚀、磨损与疲劳断裂均始自材料表面,所以材料表面的结构和性能直接影响工程金属材料的综合性能.金属部件中有80%以上的损坏是由于疲劳引起的,而且,一旦产生疲劳就会造成十分严重的后果.本文主要从三方面分析了表面纳米化改善金属疲劳性能的机理,显示了表面纳米化作为一种新的表面工程技术的重要意义和应用前景.  相似文献   

19.
正许多工程疲劳设计需要考虑金属材料在低温时的疲劳断裂性能,例如有些车辆、土木工程结构、输油管道、飞行器等在某些地区的工作温度达到-50以下远远低于室温温度,还有一些液氮的存储运输设备和一些低温超导材料的工作温度更是达到了-250以下甚至接近绝对温度。金属材料在低温时容易发生韧脆转变,因而这些在低温和极低温度环境下使用的材料很容易发生脆性断裂,因此有必要通过对金属材料在低温时的疲劳断裂性能进行深入研究,以满足材料在低  相似文献   

20.
正美国科学家研制出一种超强、超轻金属材料,它是将密集分散型纳米碳化硅微粒加入镁金属,该材料可用于制造轻型飞机、太空飞船、汽车等。为了进一步增强这种新金属材料强度,研究人员使用一种叫做高压扭转技术进行压缩。目前,这种新型金属材料14%是碳化硅纳米微粒,86%是镁锌合金。  相似文献   

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