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1.
叙述了常用的超级双相不锈钢的成分、耐蚀性和应用,分析了不同种析出相、有害相、点蚀当量值(PRE)及焊接对双相不锈钢组织和性能的影响,得出通过控制合金化成分,调整点蚀当量值,编制合理的热处理工艺,严格控制有害相析出,使两相比含量比值接近1,可获得良好耐蚀性、高强度和耐磨性的双相不锈钢。  相似文献   
2.
3.
贺琼瑶  吴桂林  刘聪  刘静  杨小奎  周堃  张伦武  项运良 《表面技术》2021,50(1):267-276, 295
多数工程结构材料的失效都是从表面的薄弱环节开始发生或者传导,从而引起材料的性能下降,使用寿命缩短.受生物材料的梯度结构启发,近年来开发了多种表面纳米化技术,成功在工程材料表面制备了晶粒尺寸从表层纳米尺度连续变化到内部宏观尺度的梯度纳米结构,强化和保护了材料表面,有效地解决了上述问题.结合国内外表面纳米化的研究结果,综述了金属材料梯度纳米材料的研究进展.首先,介绍了梯度塑性变形、物理化学沉积等表面纳米化加工技术的最新进展.其次,对梯度等轴纳米晶、梯度纳米层片和梯度纳米孪晶等多种表面纳米化材料的微观结构进行了归纳,并对最新发展的梯度纳米结构材料表层晶粒的晶体学取向等微观信息表征方法进行了系统地阐述.随后,总结了梯度纳米结构对工程材料的表面强度、塑性、强-塑匹配、加工硬化、疲劳、耐磨、腐蚀和热稳定性等性能的影响.最后展望了表面纳米化技术制备梯度纳米结构金属材料的发展趋势及工程应用所面临的挑战.  相似文献   
4.
是非小灵通     
1999年,小灵通在杭州现身。自此,小灵通就成为媒体的焦点,它在褒贬不一的舆论声中奇迹般的成长。从杭州的诞生到信息产业部叫停;从下发文件将其归入固定电话,到在北京、广州、上海、天津之外各城市的开通以及到如今,京、粤、沪、津争相突破政策限制发展小灵通,  相似文献   
5.
吴桂林 《量子电子学》1995,12(2):142-145
研制了多普勒频率调制器(DFM),当驱动电压频率为173Hz时,对于CO2激光获得300kHz的调频宽度,该调制器已成功地用于SF6分子的饱和吸收激光光谱的检测和将CO2激光频率稳定到SF6分子的吸收线中心的工作中。  相似文献   
6.
研制了多普勒频率调制器(FM),当驱动电压频率为173Hz时,对于CO2激光获得300kHz的调频宽度。该调制器已成功地用于SF6分子的饱和吸收微分光谱的检测和将CO2激光频率稳定到SF6分子的吸收线中心的工作中.  相似文献   
7.
EGPRS对无线信道的物理特征较为敏感,通过无线载波分层接入技术为EGPRs业务指定业务信道,提高了EGPRS业务的传输速率,大幅提高了用户感知,同时由于该技术为不同业务提供差异化服务,为不同种类的业务优化也具有指导意义。  相似文献   
8.
采用535 ℃×2 h固溶制度,将热锻态2297铝锂合金固溶水淬后冷轧,冷轧压下量为95%,然后将轧制样品在不同温度(120~190 ℃)和时间(0~80 h)范围内进行时效处理。采用拉伸、扫描电镜(SEM)和透射电镜(TEM)等测试方法,分析时效温度和时间对铝锂合金组织与性能的影响。结果表明:时效前的大塑性变形能获得纳米结构组织,能促进T1相均匀细小地析出,缩短合金达到峰时效的时间,最终成功制备了高强高塑性铝锂合金。在120~140 ℃温区内时效时,时效温度越高,达到峰时效的时间越短、强度越高。140 ℃达到峰时效时间缩短为40 h,此时合金的抗拉强度、屈服强度和伸长率分别为525 MPa、478 MPa和7.7%,主要强化相为细小的T1相。在170~190 ℃温区内时效时,时效温度越高,达到峰时效的时间越短,但抗拉强度与屈服强度迅速下降。170 ℃时效8 h达到峰时效状态,此时合金的抗拉强度、屈服强度和伸长率分别是503 MPa、462 MPa和5.0%,主要强化相仍为T1相,但已经明显粗化。  相似文献   
9.
利用扫描电镜、背散射电子衍射和透射电镜等表征方法,系统研究了微合金元素Nb和V对高强度管线钢组织结构与力学性能的影响。结果表明:在热机械控制工艺态,两种材料均为铁素体+贝氏体两相组织,Nb添加实验钢析出相数量高于V添加实验钢;在调质态下,两种样品的组织均为细小的贝氏体铁素体,均达到高强度管线钢X80的力学性能要求;与Nb元素相比,V的添加能使实验钢在回火过程中析出更加细小、弥散的碳化物,V适合用于热处理态材料的生产。Nb、V两种微合金元素对材料基体组织的影响没有显著性差异,Nb的晶粒细化效果优于V,V的沉淀强化效果优于Nb。  相似文献   
10.
高分辨率处理方法及其在准噶尔盆地的应用   总被引:6,自引:2,他引:4  
分析了影响地震资料分辨率的因素,研究和应用静校正、能量补偿及分频、叠前去噪、精细速度分析等处理技术来提高主频,拓宽频谱,并保证高信噪比。在准噶尔盆地的二维和三维地震资料处理中,用上述技术使分辨率有很大的提高,取得了令人满意的效果。  相似文献   
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