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中国科学院物理研究所先进制造突破非晶合金的材料尺寸限制(图)
非晶合金 高性能 金属材料
2024/4/16
高性能金属材料广泛应用于国民经济、社会发展、国防建设和人民生活的各个领域,成为保障经济建设、社会进步和国家安全的重要基石,是加快形成新质生产力的重要抓手,也是建设制造型强国和创新型国家的关键支撑。传统的金属材料往往基于一到两种主要元素,形成长程有序的晶格结构,因此,可归类为由化学有序和拓扑有序主控的有序合金。非晶合金又称金属玻璃(Metallic Glasses),它是一类突破了传统金属有序结构主...
中国科学院金属研究所铝基非晶合金腐蚀行为及耐蚀机理研究发表进展评述(图)
铝基非晶合金 腐蚀行为 界面
2024/3/18
传统铝合金具有轻质、高强、低成本等优点,已被广泛应用航空航天等领域。然而,第二相的存在使该类合金在腐蚀环境下极易发生局部腐蚀。铝基非晶合金结构与组元成分均匀,兼具高强度和优异的耐蚀性能。此外,作为一种模型体系,有利于从多尺度揭示合金元素与合金腐蚀的内在关联性,推动更高综合性能铝合金的研发。
中国科学院3D打印钛合金抗疲劳设计制备取得突破(图)
3D打印 钛合金 集成
2024/2/29
3D打印又名增材制造(AM),因得天独厚的自由成形能力满足了高端装备和构件对高集成性、多功能性、轻量化、一体化的需求,被认为是制造领域的颠覆性技术。因此3D打印材料在航空航天等领域得到关注和初步应用。然而,与传统制造技术相比,3D打印制备的材料在循环载荷下的疲劳性能普遍较差,制约了其作为结构承力件的广泛应用。因此,如何提升3D打印材料与构件的疲劳性能是国内外学术界与工程界热切关注的焦点问题。
中国科学院金属研究所3D打印钛合金抗疲劳设计制备取得突破性进展(图)
3D打印 钛合金 循环
2024/3/18
3D打印,又名增材制造(Additive manufacturing,AM),因其得天独厚的自由成形能力极大地满足了高端装备和构件对高集成性、多功能性、轻量化、一体化的需求,被认为是制造领域的颠覆性技术。因而,3D打印材料在航空航天等领域得到极大关注和初步应用。然而,与传统制造技术相比,3D打印制备的材料在循环载荷下的疲劳性能普遍较差,严重制约了其作为结构承力件的广泛应用。因此,如何提升3D打印材...
中国科学院金属研究所专利:一种高强度镁合金板材的制备方法
中国科学院金属研究所 专利 镁合金板材
2024/1/30
中国科学院金属研究所专利:一种提高镁合金力学性能的方法
中国科学院金属研究所 专利 镁合金 力学性能
2024/1/30
中国科学院大连化物所开发出高效碱性电解水单原子合金催化剂(图)
碱性电解水 单原子合金 催化剂
2024/1/16
2024年1月16日,中国科学院大连化学物理研究所太阳能研究部太阳能制储氢材料与催化研究组研究员章福祥团队,设计合成了单原子铱修饰镍合金催化剂(Ir1Ni),用于碱性电解水析氢、析氧,具有水分子活化与H-H、O-O偶联功能,降低了析氢(0.7eV,U=-1.0V)与析氧(0.85eV, U=1.23V)的过电势。
2024年1月5日下午14点30分,四川大学机械工程学院文玉华教授在学院323学术报告厅为全体硕博士研究生讲授了教授论坛”第7期讲座,主题为“形状记忆合金智能材料及其应用”。