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采用数值模拟与实验相结合的方法,研究了活性材料增强侵彻膨胀弹(PELE)对金属靶板的作用效应,获得了活性材料增强PELE 长径比、靶厚、着速对作用效应的影响。结果表明,改变长径比,对活性材料增强PELE 的横向增强效应以及爆燃效应影响不大,但长径比过小,产生的破片数量和活性材料装填量较少,会导致毁伤效果降低;在800 m/s 着速下,活性材料增强PELE对10~15 mm 厚度范围内的钢靶板毁伤效...
离子液体具有很多物理、化学特性且环境友好,被广泛应用于化学、化工、材料、生物、环境等领域。评述了非质子化离子液体、质子化离子液体等作为绿色介质在构建胶束、溶致液晶、囊泡、微乳液和乳状液等有序分子聚集体方面的研究进展。简述了两亲分子和有序分子聚集体的基本概念、分类及发展,对各种离子型表面活性剂、非离子型表面活性剂及聚合物类表面活性剂在非质子化离子液体、质子化离子液体及水溶液中自组装有序分子聚集体的类...
为研究液态Al初期氧化产物的相组成及其氧化机理,采用环境透射电镜(E-TEM)对纳米Al粉末在720℃时的氧化进行了原位观察.差热分析(DTA)和TEM形貌观察结果表明, 纳米Al粉末表面存在5—6 nm厚的非晶Al2O3膜,该非晶膜在350—550℃间转变为γ-Al2O3.纳米Al粉末在10-4 Pa高真空下熔化后冷却, 可以得到无氧化膜的固态Al.再次熔化后的Al在720℃, 10-2 Pa氧...
利用四电极电阻法探索Cu36Zr48Al8Ag8非晶合金的晶化行为, 以及熔体过热温度对其玻璃形成能力(GFA)和热稳定性的影响. 结果显示: 除文献中曾揭示的低温阶段晶化之外, 该非晶合金在更高温度还发生第二阶段晶化. 结合差示扫描量热仪(DSC)、X射线衍射仪(XRD)手段分析表明, 第一阶段晶化产物为Cu10Zr7+AgZr亚稳相, 它们在第二阶段晶化过程中转变为平衡相CuZr2+AlCu2...
铁基超导体是目前超导材料研究领域最受关注的研究方向之一, 激发了凝聚态物理学家和材料学家广泛的兴趣. 与近20多年来被广泛研究的铜氧化物超导体相比, 铁基超导体具有非常高的上临界场、较低的各向异性, 同时具有较高的临界电流密度, 展现了良好的潜在应用价值. 本文简述了新型铁基超导材料的发现、发展历程, 对比了目前发现的几种铁基超导体的晶体结构, 并详细分析了1111, 122, 11等几种铁基超导...
利用药芯焊丝对已磨损的K360 耐磨钢板进行CO 2 气体保护堆焊修复,在焊前进行不同温度的预热处理,并对不同预热处理的堆焊层进行了显微组织、XRD、硬度、冲击韧度及抗磨料磨损性能试验。结果表明,不同预热温度处理的堆焊层的组织均为马氏体+碳化物+少量残余奥氏体;经150,200 ℃预热处理,堆焊层硬度较高,韧性较高,耐磨性也较好,耐磨性分别可达到母材的1.583倍和1.494倍;预热温度250 ℃...
分别以神木烟煤、麦秸秆及二者混合物为前驱体,采用KOH活化法制备超级电容器用活性炭电极材料(AC1,AC2,AC3),采用低温N 2 吸附、接触角法对各活性炭的孔结构和润湿性进行表征,并利用恒流充放电、循环伏安、漏电流和交流阻抗等测试手段对各活性炭电极材料的电化学性能进行对比评价。结果表明:AC3兼具AC1比表面积高和AC2润湿性好的优点,其组装的超级电容器在3 mol/L KOH电解液中具有较高...
“中国材料大会2012” 于2012年7月13-16日在历史悠久的太原市胜利召开。中国材料大会是中国材料界一年一度的重要盛会,也是中国材料研究学会的年会。大会的宗旨是为我国材料科技工作者提供良好的学术交流平台,促进我国新材料研究和产业化
该实验采用15nm的金纳米颗粒作为晶种,使用晶种生长法合成尺寸为50nm和100nm的金纳米颗粒,通过表面配体交换法得到表面包覆硫普罗宁的大尺寸金纳米颗粒。该法制备过程简单可控,得到的金纳米颗粒尺寸分布较窄,单分散性良好,为金纳米颗粒在其他领域的研究及应用提供了良好的前提条件。
块体非晶合金虽然具有优越的综合机械性能, 然而室温塑形的缺失极大地限制了它的工程应用前景. 为此,科学家们关注于非晶合金的变形机制,以求在理解其变形机制的基础上, 探索提高块体非晶合金塑形的方法. 块体非晶合金在压应力作用下, 呈现出弹-塑形变形行为. 根据目前的研究结果, 非晶相中剪切转变区(shear transition zone, STZ)的形成和开动, 是传递塑性应变的基本形变单元体. ...
美国、英国等国家特别重视战斗机发动机材料的发展,通过制订和实施一系列先进材料研究计划,开发和验证轻质高强度材料,为发动机研制提供技术保障。综述各国现役、在研和预研战斗机发动机的材料应用情况,总结树脂基复合材料、钛基复合材料、钛铝金属间化合物、单晶高温合金、粉末高温合金、陶瓷基复合材料、陶瓷热障涂层等材料及其工艺应用趋势。先进材料研究的发展趋势:①向低密度高强度发展,以减轻质量;②向高强度与高耐温能...
在着火热自燃理论基础上,通过分析钛颗粒表面氧化膜与基体之间的应力状态,结合实验事实,提出氧化膜最外层首先发生破裂但不形成贯穿裂纹的观点,基于该观点建立模型理论研究外层氧化膜的破裂行为对钛颗粒着火过程的影响,并对钛的着火过程进行物理模拟实验研究。结果表明:在673~1373K范围,当环境温度较低时,钛颗粒发生恒温氧化,氧化膜破裂导致氧化动力学曲线由抛物线向直线转化,当处于高温时,氧化膜的破裂使着火温...
本文将Al-Zn-Mg-Cu合金进行RRA三级时效强化,通过电子衍射和高分辨电子显微术研究了其晶内析出相'相。结合能谱面分布分析和HRTEM像TrueImage重构,提出了'相的一个Mg-Zn-Cu三元结构模型。
采用显微硬度、透射电子显微镜等手段,研究了应力时效对预时效态7050铝合金时效析出行为与硬度的影响,并通过与无应力时效进行对比揭示了外加应力对预时效态7050铝合金时效硬化的作用机制。研究结果表明:与无应力时效相比,外加应力可加速7050铝合金时效硬化速率,减小峰值硬度和缩短欠时效时间,同时外加应力能促进7050铝合金析出相的析出和长大。此外,TEM观察表明:应力时效过程中合金性能的变化与其微观组...
日益凸显的能源安全与气候变化问题引发了人们对可再生能源的不懈追求, 从而带来储能电池的革命性发展. 高性能储能电池应该具有高能量密度、高功率密度、高安全性能、长使用寿命等诸多特征, 这就要求人们研究开发新型电极材料. 近年来, 纳米材料以其独特的表面效应、小尺寸效应以及量子尺寸效应从而产生强大电荷储存能力引起人们的广泛关注. 本文综述了近年来本课题组在过渡金属氮化物纳米复合材料用于储能领域的研究进...

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