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采用热台偏光显微镜观察以ACRT+ Bridgman法获得、经过金相抛光处理的弛豫铁电PMN-32PT单晶[100]cub切型电畴组态,考察了未退火状态下[100]cub切型单晶的消光行为及连续升温对本征电畴与由抛光机械应力诱导非本征电畴组态的影响.结果表明,在升温过程中,PMN-32PT单晶非本征电畴在三方-四方铁电相变后消失;本征电畴组态的变化表现为两个阶段,第一阶段畴先细化后宽化,第二阶段进行铁电-顺电相变,相变过程缓慢,持续范围为168~177℃,且与三方-四方相变出现次序相反. 相似文献
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综述镁合金疲劳行为、疲劳性能与材料显微组织间的关系,重点对合金基体组织、第二相、孪晶、织构以及材料缺陷等显微组织对疲劳裂纹萌生和扩展的影响等方面的研究工作进行文献分析,在此基础上提出镁合金疲劳行为、疲劳性能与材料显微组织关系方面需研究的领域和方向,以便为抗疲劳镁合金的设计和制备、镁合金部件的结构可靠性分析等提供参考与借鉴。 相似文献
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目的研究铸态和挤压态AZ31镁合金在3.5%NaCl溶液中的腐蚀性能。方法采用光学显微镜和X射线衍射分析了铸态AZ31镁合金挤压前后的显微组织。利用静态浸泡失重实验和电化学实验研究了铸态和挤压态AZ31镁合金在3.5%NaCl溶液中的腐蚀性能。结果热挤压可有效细化AZ31合金的晶粒,铸态试样的平均晶粒大小约为111μm,挤压态试样的平均晶粒大小约为9μm。AZ31镁合金在3.5%NaCl溶液中的腐蚀初期,合金表面没有发生钝化。挤压后合金的自腐蚀电位从铸态的-1.55 V提高到-1.52 V。浸泡72 h后,铸态试样的腐蚀速率为4.293 mm/a,挤压态试样的腐蚀速率为2.957 mm/a。结论挤压提高了AZ31镁合金在3.5%NaCl溶液中的腐蚀性能。 相似文献
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为研究弛豫铁电单晶PMN-32PT电畴在电场下的极化反转,利用偏光显微镜研究了电场下[001]cub切型PMN-32PT单晶电畴组态的变化,建立了极化反转模型.在[001]cub单晶切片中,当电场强度达到4kV/cm时,电畴开始极化反转,出现平行于电场方向的畴壁,畴壁沿垂直自身的方向运动,畴壁的运动实际是畴的横向扩张;当电场强度增至6kV/cm时,畴壁消失,又出现垂直于电场方向的新畴壁;而电场强度进一步增至10kV/cm时,新畴壁也消失,且电畴消光,这表明多畴已单畴化. 相似文献
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根据Taylor和Fidler模型的基本思路,建立了计算KF,BaTiO3两相平均原子溶解熵△Sf的模型,计算出两相的ΔSf分别为51.662 J.mol-1.K-1和65.134 J.mol-1.K-1.实验研究发现:BaTiO3促发KF形核的过冷度为16 K,而KF促发BaTiO3形核的过冷度为43 K,据此判断出BaTiO3为KF-BaTiO3共晶的领先相,并证实两相促发形核的非互惠原则,在化合物共晶体系中依然成立. 相似文献
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弛豫铁电单晶有着高压电常数,高介电常数,高应变,高储能密度等一系列极其优异的性能,广泛应用于医学成像、通信和超声器件等众多方面.弛豫铁电单晶生长技术的研究一直是该领域经久不衰的热点问题,本文结合课题组在弛豫铁电单晶生长技术方面的研究工作和实践经验,综述了近年来弛豫铁电单晶的生长工艺、存在的问题以及未来的发展方向等. 相似文献
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研究了挤压态Mg99.2Ca0.6Mn0.2镁合金的位伸行为和压缩行为,探讨了合金在不同PH值的SBF模拟体液中的电化学极化曲线和阻抗谱,以评定合金的腐蚀性能,为镁合金植入材料的制备提供依据。结果表明:挤压态Mg99.2Ca0.6Mn0.2合金表现出准解理断裂的特征,抗拉强度、屈服强度、延伸率分别为279 MPa、251 MPa和11%,抗压强度为330 MPa。腐蚀介质的PH值对合金的腐蚀性能有显著影响。随着腐蚀介质PH值升高,阻抗谱弧半径大幅度增大,合金的腐蚀电位升高,腐蚀电流密度降低,合金的腐蚀速率明显下降。在阻抗谱的低频端出现了一个时间常数。PH值为7.2和10的SBF溶液中的瞬时腐蚀速率分别为4.1 mm/a和0.2 mm/a。 相似文献
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以55%PbO(摩尔分数)作熔剂,BaTiO3为成核剂,采用高温熔剂法加底部冷却技术成功生长了PZNT91/9单晶,其最大晶体尺寸达15 mm×13 mm。X-射线衍射(XRD)分析表明晶体为纯钙钛矿相,其显露面为立方晶形(100)面族。热释电研究表明单晶在69℃发生三方-四方相变,在174℃发生四方-立方相变。单晶的压电性能测试结果为:平面和厚度机电耦合系数分别为0.69、0.49;压电常数d33为1 330 pC/N;在13.6 kV/cm电场下应变达0.312%。 相似文献
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以PbO作助熔剂采用高温溶液法生长出Pb(Mg1/3Nb2/3)O3弛豫铁电晶体,利用X线衍射仪(XRD)和扫描电子显微镜(SEM)分析了晶体相结构和生长形貌。研究结果表明,采用高温溶液法生长出纯钙钛矿相结构的Pb(Mg1/3Nb2/3)O3弛豫铁电晶体,晶体多为淡黄色,较小的呈赝立方形态,较大晶体逐渐趋于不规则形态,最大尺寸达4mm×4mm×3mm。晶体中存在位错蚀坑和PbO包裹等生长缺陷,生长过程中的温度波动和成分起伏等因素导致这些缺陷的出现。晶体{100}面生长速率最慢能成为热力学上稳定存在的自然显露晶面,晶体的生长机制为二维成核层状生长。 相似文献