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21.
建筑用抗震钢研究概述   总被引:2,自引:0,他引:2  
近年来全国各地高层建筑迅猛发展,同时我国处于地震多发区,这对建筑用抗震钢的抗震性能提出了越来越高的要求。为此本文重点介绍了国内外建筑用抗震钢的研究现状,探讨了建筑用抗震钢的性能要求,在此基础上简要阐述了建筑用抗震钢的成分设计原则和显微组织。  相似文献   
22.
通过DSC热分析技术研究了成分和升降温速率对GaInSn三元合金和GaIn二元合金的固-液相变行为的影响。结果表明,GaInSn三元合金和GaIn二元合金升温过程中的固-液转变(熔化)温度十分稳定,对成分波动不敏感;而降温过程中的液-固转变(凝固)温度则随成分的波动而显著变化。此外,讨论了Ga基合金过冷度与Ga含量和冷却速率之间的关系。  相似文献   
23.
研究了TMCP工艺对双相不锈钢S32101中厚板组织和性能的影响。TMCP处理后,材料在-40℃冲击值为43 J,与退火态相比下降了61 J;TMCP态的点蚀失重速率为6.48g/(m2·h),与退火态相比升高了一倍左右。TEM分析显示,铁素体和奥氏体相内分布着大量的位错。铁素体相内和两相界面均未发现析出相。组织未完全回复再结晶是冲击性能和耐蚀性下降的主要原因。  相似文献   
24.
通过选择不同烧结工艺,探索了热压烧结法制备NiTi-Si复合电极材料的结构演化及其对电性能的影响。结果表明,烧结过程的压缩率随热压烧结温度的升高而演化,可分为三个阶段:第一阶段未产生压缩变形,第二阶段由于Si的软化开始产生压缩变形,第三阶段NiTi也开始软化,压缩率显著增加。用X射线衍射(XRD)和扫描电子显微镜(SEM)分析每个阶段的相组成及微观结构,结果表明,热压烧结样品组成主要是Ni4Ti4Si7三元金属间化合物及部分Ni3Ti3O、NiTi与Si,复合物致密度也随着烧结温度的提高而改善。选取一组具代表性的NiTi-Si复合材料作为电极制备成纽扣电池,充放电曲线结果表明,电池在循环初期出现明显比容量衰减,但电池循环次数明显高于传统集电体Si电极材料。分析认为,Ni4Ti4Si7三元金属间化合物中的Si不参与电化学反应,但是该化合物有助于弛豫充放电过程中电极体积变化导致的应变。  相似文献   
25.
26.
测量了不同Y2O3稳定剂含量(摩尔分数分别为0.25%,0.50%和0.75%)对8Ce,Y-TZP陶瓷的室温至250℃内耗特征的影响.结果表明,Y2O3含量为0.25%时,晶体结构为单斜相,无内耗峰出现,内耗呈单调增加;而Y2O3含量为0.50%和0.75%时,晶体结构为四方相,在内耗-温度曲线上出现弛豫内耗峰,模量单调减小,峰值为10^-3--10^-2,峰位随测试频率增加向高温移动,弛豫时间符合Arrhenius关系,内耗峰的积分强度与稳定剂的含量(即Y^3 离子的浓度)成正比,该内耗峰起源于YZrVoe偶极子的再取向。  相似文献   
27.
重点叙述了高性能建筑用钢的性能特点和合金化原理。简要地评述了高性能建筑用钢的生产工艺,并探讨了我国高性能建筑用钢研发的有效途径,以便为国内进一步开展高性能建筑用钢的研究工作和推广应用提供参考。  相似文献   
28.
研究了不同温度和时间的淬火-配分(Q-P)处理工艺对新型高硅(Si含量为0.82 mass%)热成形钢组织与力学性能的影响,采用光学显微镜(OM)和扫描电镜(SEM)对试样的微观组织进行了观察。结果表明,材料为板条马氏体+残留奥氏体组织,存在较多的M/A岛。当淬火温度为260℃,配分300 s时,材料的强塑积最高,达到22.3 GPa·%,且伸长率为13.3%,远高于商用热成形钢的6.6%。XRD和磁性法测得该处理条件下的残留奥氏体含量分别为5.2%和7.98%,透射电子显微镜(TEM)观察到薄膜状残留奥氏体。分析表明,淬火-配分处理后,保留至室温的富碳残留奥氏体对于提高材料的塑性起到了主要作用。  相似文献   
29.
为了研究氮合金化对20Cr13Mo退火组织和性能的影响以及此时氮元素的存在形式,对20Cr13Mo添加了适量的氮,然后分别通过扫描电镜、多通道恒电位仪和透射电镜等分析方法进行试验分析。结果表明,在20Cr13Mo中加入适量氮元素后,其退火态组织明显细化,抗拉强度和屈服强度分别提高了88.12和87.8 MPa,但是由于退火后氮元素主要是以Cr2N的形式存在于晶界处,Cr2N的析出造成基体铬含量下降,从而导致点蚀电位下降45 mV。  相似文献   
30.
陈科  金学军 《功能材料》2007,38(A08):3236-3238
通过X射线实验测出Fe-Mn-Si-N-C形状记忆合金中的层错几率,并讨论了N、C元素的添加对层错几率和层错能的影响。通过电子衍射斑点位移的方法测得Fe-29.9Mn-6.0Si形状记忆合金局部区域的层错几率,发现比X射线衍射测得的层错几率大两个数量级,分析差异来自于电子衍射测量的是局部的高密度层错区域。  相似文献   
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