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搜索结果: 1-15 共查到材料科学 高熵合金相关记录23条 . 查询时间(0.208 秒)
反应堆结构材料长期服役于高温、高剂量辐照、强氧化腐蚀等极端环境,传统合金已经不能满足下一代先进核反应堆的服役需求,成为限制核能领域发展的“卡脖子”难题。高熵合金(High-entropy alloys, HEA)是以多种过渡族金属元素作为组元的新型固溶体材料,具有独特的力学、物理和化学性质,尤其在高温力学、抗辐照等方面表现出优异的性能。目前,在高熵合金中,通过固溶“尺寸差异”原子从而引入额外的化学...
2023年8月22日,《物理评论X-能源》(PRX Energy)在线刊发了国家脉冲强磁场科学中心于海滨教授团队与华中科技大学材料学院刘鑫旺教授团队的合作研究成果,论文题为“Grain-Boundary-Activity Correlation for Electrocatalytic Oxygen Evolution in High-Entropy Alloys”。中心博士生张涛和材料学院博士生...
中国科学院金属研究所专利:一种MoNbCrVTi难熔高熵合金及其制备方法
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。
中国科学院物理研究所专利:一种中高熵合金材料、其制备方法及应用
近日,由中国原子能科学研究所院反应堆工程技术研究所承研的“抗辐照耐腐蚀高熵合金基础研究”项目顺利通过技术验收。项目团队瞄准未来先进核能系统对材料的更高要求,研制出了适用于不同堆型需求的新型高熵合金材料,并完成了各项使役性能研究,打通了包括模拟计算、材料制备和性能评测在内的全流程高熵合金材料研发技术路线,探明了高熵合金材料抗辐照耐腐蚀的机理,为新一代压水堆及其它特殊堆用关键部件的候选材料提供了理论指...
高性能金属丝材广泛应用于能源、交通、海洋船舶等领域。日趋复杂和极端的服役环境迫切需要发展高强塑性能的金属丝材。然而传统的高强合金丝材(如珠光体钢丝)通常伴随极低延性,这种强度-塑性的固有互斥严重限制其应用。近年来基于全新合金设计理念的多主元高熵合金的迅速兴起,为高性能金属丝材的开发提供了机会。
高性能金属丝材广泛应用于能源、交通、海洋船舶、国防等领域。日趋复杂和极端的服役环境迫切需要发展高强塑性能的金属丝材。然而传统的高强合金丝材(如珠光体钢丝)通常伴随极低延性,这种强度-塑性的固有互斥(trade-off)严重限制其应用。2022年来基于全新合金设计理念的多主元高熵合金的迅速兴起,为高性能金属丝材的开发提供了十分迷人的机会。
由《力学学报》编委会与编辑部共同主办的《力学者说》系列学术论坛第8期,于2022年9月24日顺利举办。本期论坛由《力学学报》编委、北京理工大学陈少华教授主持,邀请了清华大学李晓雁教授做学术报告。本次学术论坛于线上进行,同时在腾讯会议和蔻享学术平台直播和转播,吸引了海内外学者近四千人在线观看。
传统合金材料以一种或者两种金属元素元素作为主要元素,同时添加其它的元素以改善合金的性能,这种思路限制了能够开发合金的种类。高熵合金是新发展的一类新型合金,一般而言,高熵合金是指主要由5种及5种以上的合金元素以等摩尔或者近似等摩尔比组成,每种元素的原子比在5-35%。高熵合金的设计理念为合金的设计提供了更加丰富的选择。随着研究的不断进展,高熵合金逐渐向其它方向发展,例如,非等摩尔高熵合金,共晶高熵合...
高熵合金是基于多个主要金属元素设计思路得到的一种合金材料,迄今一直在关注一个基本的问题,即在微观结构方面,高熵合金与传统合金相比究竟有什么不同。材料科学研究的一个核心内容是结构与性能的关系,这个关系在高熵合金中变得复杂起来,这是由于局域发生的焓的涨落与焓的交互作用,形成了原子尺度的成分与结构,包括化学成分浓度波、化学短程有序与点阵畸变等。现在看来,高熵合金中至少一个明确与传统合金不同的是形成了化学...
近期,中国科学院金属研究所沈阳材料科学国家研究中心卢磊研究员团队与美国田纳西大学、橡树岭国家实验室、阿贡国家实验室的科学家合作在这一科学难题研究方面取得重要进展,相关研究结果于2021年9月23日在《科学》(Science)周刊上以First Release形式在线发布。
近期,中国科学院金属研究所沈阳材料科学国家研究中心卢磊研究员团队与美国田纳西大学、橡树岭国家实验室、阿贡国家实验室的科学家合作在这一科学难题研究方面取得重要进展。
为了获得高性能高熵合金氮化物薄膜,迫切需要一种可提供高密度等离子体环境并进而控制薄膜生长过程的合成技术。近期,中国科学院力学研究所在这方面取得重要进展。
近日,西安交通大学金属材料强度国家重点实验室研究人员利用原子模拟技术,选择BCC结构的Co-Fe-Ni-Ti高熵合金体系,揭示出刃型位错和螺型位错不同于传统BCC金属的特殊动力学行为(见附图)。研究发现:在高熵合金中,一方面,化学成分的不均匀分布使得刃型位错在纳米尺度上受到较强的钉扎力,使其不再以平滑、快速的方式,而是以缓慢、不连续的方式运动。另一方面,化学成分起伏将促进螺型位错扭折的自发形核,但...

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