- [檢測百科]分享:滅活細菌生物膜雜化Ti金屬材料的生物活性研2025年05月12日 15:57
- 為調控生物活性Ti金屬材料的生物活性,使用滅活的細菌生物膜對其進行雜化。金黃色葡萄球菌(S.aureus)在純Ti (P-Ti)和酸堿處理Ti (AA-Ti)表面培養5 d后在121 ℃、0.13 MPa條件下滅活30 min,獲得細菌生物膜雜化的純Ti (BP-Ti)和酸堿處理Ti (BAA-Ti)
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- [檢測百科]分享:漸進法向力對金屬材料微米劃痕響應的影響2024年10月28日 14:28
- 通過Rockwell C 120°金剛石壓頭對16種金屬材料進行微米劃痕測試,研究漸進法向力對材料劃痕響應的影響。結果表明:隨著法向力從5 mN線性增大到30 N,壓入深度和殘余深度均線性增加;
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- [檢測百科]分享:納米孿晶金屬和納米孿晶共價材料的力學行為2024年10月15日 13:00
- 金屬材料和共價材料是2類重要的結構材料。常規的強化方法在提高這2類材料強度的同時,通常會降低材料的韌性。
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- [檢測百科]分享:軸向超聲振動對攪拌摩擦焊過程中金屬流動行為的影響2024年10月14日 13:51
- 以7N01-T4合金作為實驗材料,采用標識材料示蹤法,進行了攪拌摩擦焊(FSW)和超聲輔助攪拌摩擦焊(UAFSW)對比實驗,重點研究了軸向超聲振動與攪拌針螺紋耦合作用下攪拌區(SZ)金屬的流動行為
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- [檢測百科]分享:金屬材料的晶界塑性變形機制2024年09月24日 15:57
- 王江偉,,陳映彬,祝祺,洪哲,張澤 浙江大學 材料科學與工程學院 硅材料國家重點實驗室 電子顯微鏡中心 杭州 310027 摘要 晶界是多晶材料中一類重要的面缺陷,在材料的力學和物理化學性能調控中發揮著重要作用。深入理解晶界的塑性變形動力學機制是開展材料晶界工程調控的理論基礎。本文從晶界的微觀結構和晶界本征缺陷出發,詳細總結晶界塑性變形機制的研究進展;在此基礎上,圍繞晶界階錯形核、擴展、交互作用的動力學機制,深入探討晶界遷移的原子尺度動力學機
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- [檢測百科]分享:異構金屬材料的設計與制造2024年09月12日 15:24
- 張顯程,,張勇,李曉,王梓萌,賀琛贇,陸體文,王曉坤,賈云飛,涂善東 華東理工大學 承壓系統與安全教育部重點實驗室 上海 200237 摘要 通過構筑金屬異構材料以實現強韌均衡的材料設計和制造方法,已成為機械工程和材料科學等領域的前沿方向與研究熱點。近年來,對異構金屬材料內部多種強韌化機制的理解已逐漸深入,而建立強韌化增益效果與微觀結構特征參量的定量關聯,進而指導強韌化工藝研發,對異構金屬材料的設計理論、制造成形及性能表征具有重要意義。本文主
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- [檢測百科]分享:異構金屬材料及其塑性變形與應變硬化2024年09月10日 15:52
- 武曉雷,1,朱運田,2,3 1.中國科學院力學研究所 非線性力學國家重點實驗室 北京 100190 2.香港城市大學 材料科學與工程系 香港 999077 3.中國科學院金屬研究所 沈陽材料科學國家研究中心 沈陽 110016 摘要 金屬材料異構(heterostructure)是將具有顯著流變應力差異的軟硬相間區域作為基元進行有序構筑而成的微觀組織,是旨在提高應變硬化能力和拉伸塑性的微結構設計策略,迄今應用于各種金屬結構材料并獲得了強度與塑性/韌性等力
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- [檢測百科]分享:開孔多孔金屬材料在電催化及生物醫用領域的研究進展2024年09月05日 10:18
- 徐文策,崔振鐸,朱勝利, 天津大學 材料科學與工程學院 天津 300350 摘要 開孔多孔金屬材料作為具有多重功能的輕質材料,以其大比表面積、低密度、高比強度、高電導率以及高物質傳輸能力等特性在電催化及生物醫用領域受到了廣泛的關注。通過設計不同體系的開孔多孔金屬材料,開發高效的制備工藝,能夠精確控制開孔多孔金屬材料的形貌、孔隙率、成分及晶體結構等材料性質,并進一步提升其催化活性、選擇性、穩定性、生物相容性等多種功能特性。本文簡述了面向電催化及
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- [檢測百科]分享:金屬激光增材制造材料設計研究進展2024年08月27日 13:46
- 宋波,張金良,章媛潔,胡凱,方儒軒,姜鑫,張莘茹,吳祖勝,史玉升, 華中科技大學 材料成形與模具技術國家重點實驗室 武漢 430074 摘要 激光增材制造被公認為是解決個性化、復雜化金屬構件整體成形難題的有效技術手段。現有金屬增材制造的研究主要從傳統合金牌號出發,但基于平衡凝固過程設計的傳統合金成分難以滿足增材制造的非平衡冶金動力學特點,往往面臨高裂紋敏感性、低韌低疲勞、各向異性等共性問題。因此,需要開展面向激光增材制造的新型材料成分設計研究
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- [檢測百科]分享:金屬材料的組織定制2024年08月21日 12:48
- 摘要 根據性能需求設計組織是金屬材料的重要發展方向。本工作提出了金屬材料組織定制的新學術理念,其內涵是:基于材料物理本質進行介觀尺度設計,建立組織與性能的量化關系,通過逆向精準調制并制備材料組織,滿足材料服役性能需求。即,根據服役性能需求,首先進行組織篩選、跨尺度計算與組織要素量化,然后基于熱力學和動力學調控進行組織制備,最后進行性能考核,迭代優化,實現組織定制。組織定制的前提是保證金屬材料的純凈度和均質性,只有解決了材料的純凈性問題,夾雜物、雜質元素的影響作用才
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