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元素掺杂对Laves相NbCr2化合物组织和力学性能影响的研究进展(论文原稿) 元素掺杂对Laves相NbCr2化合物组织和力学性能影响的研究进展(论文原稿)

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中观察到高温相或的存在,说明的添加提高相的稳定性,而和降低了相的稳定性。由于杂质污染直伴随着机械合金化全过程元素掺杂对相化合物组织和力学性能影响的研究进展论文原稿,研究者通过采用机械合金方法来细化粉末晶粒,在受外力的作用下,晶粒内部和晶界附近的应变度相差较小,变形较均匀,并其晶界密度提高,致使些初发微裂纹能够弥合,不易生成或传播,因而稳定性得到改善。目前,作和力学性能影响的研究现状及相关研究成果。元素掺杂对相化合物组织和力学性能影响的研究进展论文原稿。相金属间化合物的高温抗氧化性相的抗氧化机理温下力学性能良好的特点,而且其性能介于陶瓷材料和金属材料之间,是近年来材料领域的研究热点之。然而,相合金也存在些缺陷,在室温下非常脆,其室温脆性限制和阻碍了该合金的工程应用。针对关键词相元素掺杂断裂韧性高温抗氧化性随着航空航天技术的快速发展,提升航空发动机的主要方向在提高效率和推重比上,而要使发动机具备更高的工作效率及推重比,必须适应更高的工作温度,合体现,是断裂过程中所需要能量的参量。通过上述对型的结构和特征的简要介绍,相的室温韧性是其固有脆性的结果。摘要相合金具有非常高的高温强度,高温下有着良好室温韧性差等问题,许多学者进行了大量的研究,本文对相合金的增韧机制和氧化机理进行了阐述,重点从断裂韧性和高温抗氧化性两方面,综述了元素掺杂对相化合物组织和力学性能构材料需求日益增大。过渡金属相基合金被认为是具有超越镍基合金应用潜力的新型高温结构材料的候选之,其中难熔金属和合金元素形成的相不仅具有熔点高比重适当以及高温下力学差,研究者通过采用机械合金方法来细化粉末晶粒,在受外力的作用下,晶粒内部和晶界附近的应变度相差较小,变形较均匀,并其晶界密度提高,致使些初发微裂纹能够弥合,不易生成或传播,因而稳定性得到改善。关键词元素掺杂对相化合物组织和力学性能影响的研究进展论文原稿的力学性能及断裂韧性。从元素掺杂对相化合物组织和力学性能影响的研究进展进行了综述,重点对相的断裂韧性和高温抗氧化性两方面的元素掺杂研究现状进行了论述。元素掺杂对相化合物组织和力学性能影响的研究进展进行了综述,重点对相的断裂韧性和高温抗氧化性两方面的元素掺杂研究现状进行了论述。而材料的断裂韧性是材料塑性与强度的综可能减少杂质污染几率降低杂质含量以及球磨粉体的粒径在纳米范围,可以把机械球磨和热压烧结相结合在起用于制备相合金。相金属间化合物的高温抗氧化性相的抗氧化机影响的研究现状及相关研究成果。元素掺杂对相化合物组织和力学性能影响的研究进展论文原稿。摘要相合金具有非常高的高温强度,高温下有着良好的力学性能及断裂韧性。从能良好的特点,而且其性能介于陶瓷材料和金属材料之间,是近年来材料领域的研究热点之。然而,相合金也存在些缺陷,在室温下非常脆,其室温脆性限制和阻碍了该合金的工程应用。针对合金相元素掺杂断裂韧性高温抗氧化性随着航空航天技术的快速发展,提升航空发动机的主要方向在提高效率和推重比上,而要使发动机具备更高的工作效率及推重比,必须适应更高的工作温度,高温结理由于相合金的高熔点和室温致脆性,若采用湿砂型铸造则在低温阶段就可能发生裂纹倾向且不易控制温度梯度等现象,因此首选采用熔模铸造。由于熔铸法制备出的相合金综合性能较元素掺杂对相化合物组织和力学性能影响的研究进展论文原稿添加的合金中观察到高温相或的存在,说明的添加提高相的稳定性,而和降低了相的稳定性。由于杂质污染直伴随着机械合金化全过程,如磨球中的元素和筛分时的分体污染等问题。因此,为了尽稳定性不能只从几何填充因素方面考虑,但是,由于添加合金元素进而改变其合金相或第相的键能和位错层能,达到改善其变形能力和热稳定性目的。目前,作为合金元素进行研究的有等。姚强等对过渡金,如磨球中的元素和筛分时的分体污染等问题。因此,为了尽可能减少杂质污染几率降低杂质含量以及球磨粉体的粒径在纳米范围,可以把机械球磨和热压烧结相结合在起用于制备相合金。元素掺杂对合金元素进行研究的有等。姚强等对过渡金属元素和在结构中的相中的晶格占位进行了较为系统的研究。与单相合金相比,添加使铸态合金中既没有微孪晶也没由于相合金的高熔点和室温致脆性,若采用湿砂型铸造则在低温阶段就可能发生裂纹倾向且不易控制温度梯度等现象,因此首选采用熔模铸造。由于熔铸法制备出的相合金综合性能较差合金室温韧性差等问题,许多学者进行了大量的研究,本文对相合金的增韧机制和氧化机理进行了阐述,重点从断裂韧性和高温抗氧化性两方面,综述了元素掺杂对相化合物组织,高温结构材料需求日益增大。过渡金属相基合金被认为是具有超越镍基合金应用潜力的新型高温结构材料的候选之,其中难熔金属和合金元素形成的相不仅具有熔点高比重适当以及高
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