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1.
通过在超导芯部引入Ag合金的方法制备了新结构单芯和多芯带材,并研究了此种带材机械性能,以及其相对于普通Bi-2223超导带材变化。这种新结构提高了Bi-2223超导带材抗拉伸应变的能力。在拉伸应力的作用下,单芯样品的屈服强度和σ0.2不可逆应变极限εirr和普通样品相比均有较大幅度的提高,其中的最大不可逆应变极限εirr约为0.32%,最大屈服强度σ0.2约为85MPa。多芯样品的最大不可逆应变极限εirr约为1.1%,最大屈服强度σ0.2约为160MPa。实验证明添加合金丝提高了纯银包套多芯带材的不可逆应变极限εirr,并减弱了临界电流的退化速度。但对合金包套的带材影响不大,这时合金包套对于带材的力学性能起主要作用。 相似文献
2.
采用真空自耗电弧炉熔炼制备Ti9Al合金,通过渗氢处理显著提高氢含量,在凸轮塑性试验机ЧПИ-2上以10mm/min的速度进行热模拟试验。研究发现:氢可以降低Ti9Al合金的相变温度,扩大α β区的温度范围;氢作为卢稳定剂会妨碍或完全抑制以Ti3Al为基的α2相的析出;钛合金的氢合金化可促使卢相在更低温度下稳定化,明显地提高了Ti9Al合金塑性。 相似文献
3.
采用棒基组合的装配方法,用热挤压和冷加工相结合的工艺制备了岛状Ti5Nb人工钉扎中心NbTi超导体,其中Ti5Nb体积含量为10%。通过对此超导体进行详细的磁通钉扎机制分析,认为样品的磁通钉扎力特征主要由正常相钉扎和Δκ扎相结合的机制决定。根据分析的结果,采用多源标度方法,很好地拟合了不同线径样品的磁通钉扎力密度随磁场变化的曲线。拟合的结果表明:样品在较低场下的性能主要由正常相钉扎机制决定,而在较高场下的性能主要由Δκ钉扎机制决定。并且随着线径的减小,正常相钉扎力密度和Δκ钉扎力密度均有不同程度的提高。 相似文献
4.
定向凝固法制备YBC超导体的若干材料学问题 总被引:5,自引:0,他引:5
讨论了定向凝固法制备YBCO超导体涉及的包晶转变与包晶反应,成分过冷,扩散控制生长模型,界面效应及定向凝固YBCO生长晶体学等问题。 相似文献
5.
用扫描电镜、透射电镜和俄歇电子能谱仪研究了Y_1Ba_(?)Cu_3Ox超导体晶界的形貌、化学成分和相组成。结果表明,在940℃烧结26小时的样品,其晶界上有一些杂相粒子存在;当烧结温度提高到970℃时,这些粒子在晶粒周围长大成一个包壳层。用扫描电镜观察920℃烧结26小时的样品,在晶界上没有发现这样的粒子存在,该样品的传输Jc值在我们研究过的样品中最高。俄歇电子能谱和透射电镜分析表明,晶界是一个富Ba、富Cu、富C和贫O、贫Y的复杂多层杂相结构。晶界上对Jc有害的主要杂相是BaCO_3、Cu_2O、BaC_2、Y_2C_3和一种性质不明的非晶物质。 相似文献
6.
7.
8.
采用微弧氧化技术在TiNbZrFe合金表面制备出含钙磷成分的多孔氧化膜,通过人体模拟液浸泡的方法诱导生成羟基磷灰石,并利用电化学阻抗谱(EIS)研究其在人体模拟液中浸泡不同时间后的耐腐蚀性能.结果表明,经400V电压微弧氧化后TiNbZrFe合金表面氧化膜的形貌与成分达到最优化,且明显有α-Ca3(PO4)2 相生成;α-Ca3(PO4)2 相能够起到良好的诱导生成羟基磷灰石(HA)的作用,在人体模拟液中浸泡1d后,通过XRD检测出有HA相生成,导致微弧氧化膜层表面的微孔被诱导生成物覆盖填充明显,较小微孔完全消失;随着浸泡时间的延长,经过微弧氧化膜诱导生成的HA涂层不断增厚,EIS结果表明其具有良好的隔绝渗透作用,能够阻碍腐蚀性介质在溶液和金属界面之间扩散和迁移,从而起到保护基体抗腐蚀的作用. 相似文献
9.
采用双层辉光离子渗碳技术在本底真空度为 5×10-3Pa 的高真空下,用 99.999%的高纯氩气进行无氢渗碳。在整个工艺过程中,没有涉及到氢元素,实现了无氢渗碳。试样材质为 TA1 工业纯钛,用透射电镜(TEM)观察渗层结构;X 射线衍射(XRD)测定渗层的相组成;用 M200 耐磨试验机测定渗碳试样的耐磨性能;渗碳试样的磨痕表面状态用 TR240型粗糙度仪测定。渗碳层厚度大于 100 μm。表面层生成的是 TiC,基体仍为 α-Ti。近表面渗层维氏硬度为 6 000 MPa,表面的硬度远大于此值。摩擦系数 0.11。纯钛经过无氢渗碳后,与未经过处理的纯钛相比磨损量仅为纯钛试样的1/1 592.5。研究得出:钛材经过双辉等离子无氢渗碳后,不仅提高了表面的硬度,同时降低了摩擦系数,因而使耐磨性能得到了大幅度的提高。 相似文献