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1.
本文研究了时效前不同冷轧预变形量(ε=7%,14%,20%,27%)对1460合金沉淀强化过程的影响。当冷轧变形量增加至20%时,合金中出现位错墙(Dense Dislocation Wall)。位错为T1相提供了形核位置,使得合金中T1相的数量增加同时尺寸保持在100 nm 左右,缩短了时效峰值时间。27%冷轧变形+160 ℃/12 h时效能提高合金的强度,同时塑性较好,此时合金的抗拉强度和延伸率分别为590 MPa和8%。 相似文献
2.
通过第一原理计算系统研究了氧化物弥散强化钢(ODS钢)中H原子在氧化物析出相Y_2TiO_5和Y_2Ti_2O_7间隙的占位能;计算了H在Y_2Ti_2O_7/bcc-Fe界面的占位能,分析发现这些H原子占位均容易固溶在电荷密度较高的间隙位置。计算也进一步揭示,在界面处Fe空位更容易形成;H原子倾向于占据Y_2Ti_2O_7/bcc-Fe界面中Fe相一侧,而He原子则容易占据氧化物一侧,这表明在ODS钢中H原子会优先被氧化物沉淀相与基体间界面所吸收。ODS钢中大量弥散析出的纳米氧化物与基体间的界面结构,客观上实现了H原子的有效分散,并能够将H团簇稳定在更细小的尺度;而且在界面H团簇长大过程中会吸收大量的H原子和空位,可能以此作为辐照离位损伤缺陷的自愈合点,从而解释了ODS钢优越的耐辐照损伤性能。同时,计算也尝试解释了H-He双粒子辐照对ODS钢辐照空洞的产生存在协同效应的实验结果。 相似文献
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铝-锂合金不仅是一新型航空用超轻结构材料,而且还是一性能优异的低温结构材料,不断地研究表明它日益显示出具有广阔的应用前景。本文以总结铝-锂合金低温力学性能结果为基础,评述了该系列合金低温力学性能变化的机理,以期能对其有更深刻地理解。 相似文献
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本文通过对一种Ti_3Al基金属间化合物(Super-α_2)进行加氢处理,系统研究了由此引起的化合物显微组织的变化.实验结果表明,加氢处理会使Super-α_2的显微组织发生明显变化,使连续缓慢冷却处理组织中的α_2相从正常处理下的近等轴状变成针状或魏氏组织状;并可使时效处理组织中析出相的形貌和分布更加规则和均匀.此外,加氢处理还可以促进组织中O相的形成.加氢处理的Super-α_2在组织上发生变化的本质原因是,氢作为强β相稳定元素,显著地降低了化合物中α_2(或O相)/β的转变温度,并从热力学和动力学上强烈地影响β→α_2(及O相)的相转变过程. 相似文献