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纳米金属材料具有高强韧性,然而尚未见到大尺寸整体纳米金属材料的制造技术问世。人们注意到金属零件源于表面的失效占绝对多数,由此发展了金属材料的表面纳米化技术,目前有涂层法和非涂层法两种。 相似文献
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该发明公开一种金属材料表面纳米化方法,在电镀装置的电镀液中,将金属材料体作为两个电极中的某一个电极,加载交流电源,对金属材料体表面进行交流电处理.形成具有纳米结构特征的表层。该发明在电镀液中通过交流电作用使金属材料体表面原子不断的剥离与重组,使其表面晶粒细化彤成具有纳米结构的表层。与现有超声速微粒轰击金属材料表面纳米化方法相比,设备简单,成本低。 相似文献
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《稀有金属材料与工程》2003,32(3)
生物材料要求必须具有良好的生物相容性、可吸收性、无毒和无蓄积性。它是以医用为目的,用于和活体组织接触,且具有功能的无生命材料。生物材料包括金属材料、无机材料和有机材料3大类。应用纳米技术制成的纳米金属和纳米生物材料具有许多令人惊奇的特性。如纳米金属毒性低,其传感特性和弹性模量可接近正常的天然生物组织,可使细胞在其表面生长,并具有修复病变组织的功能。在医学方面,纳米技术提供的可塑性纳米溶胶制剂超越了外科植入手术的局限性,使植入剂具有与天然材料相同的表面特性和同质性,如英国科学家最近研制的模仿人体的… 相似文献
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<正> 在现有大量的金属材料生产中,钢铁的生产量仍然占据首位,这种现象可能还要继续几个世纪。若按生产的吨数来计算,目前生产的金属中前三位是铁、铝、铜,其次是镍、钛、镁。若今后按照这个顺序生产下去,其关键是金属资源的枯竭问题。 表1 全世界年产量最多的几种金属材料 相似文献
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大多数金属材料的失效都是从其表面开始的,进而影响整个材料的整体性能。研究表明,在金属材料表面制备纳米晶,实现表面纳米化,可以提升材料的表面性能,延长其使用寿命。金属材料表面纳米化是指利用反复剧烈塑性变形让表层粗晶粒逐步得到细化,材料中形成晶粒沿厚度方向呈梯度变化的纳米结构层,分别为表面无织构纳米晶层、亚微米细晶层、粗晶变形层和基体层,这种独特的梯度纳米结构对金属材料表面性能的大幅度提升效果显著。根据国内外表面纳米化的研究成果,首先对表面涂层或沉积、表面自纳米化以及混合纳米化3种金属表面纳米化方法进行了简要概述,阐述了各自优缺点,总结了表面自纳米化技术的优势,在此基础上重点分析了位错和孪晶在金属材料表面自纳米化过程中所起的关键作用,提出了金属材料表面自纳米化机制与材料结构、层错能大小有着密不可分的联系,对金属材料表面自纳米化机制的研究现状进行了归纳;阐明了表面纳米化技术在金属材料性能提升上的巨大优势,主要包括对硬度、强度、腐蚀、耐磨、疲劳等性能的改善。最后总结了现有表面强化工艺需要克服的关键技术,对未来的研究工作进行了展望,并提出将表面纳米化技术与电镀、气相沉积、粘涂、喷涂、化学热处理等... 相似文献