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金属材料梯度结构强韧化机理及其制备技术的研究进展
1
作者
方秀荣
毛源旺
+2 位作者
徐慧慧
刘海仑
杨富强
《西北工业大学学报》
北大核心
2025年第1期171-180,共10页
顺应工业装备轻量化、高性能的发展要求,装备核心零部件用高比强度材料取代原有合金材料已势在必行。但高比强度金属材料在制备过程中强度-韧/塑性倒置的问题,影响了我国关键零部件的自主研发和批量化生产。近年来,金属材料梯度微观组...
顺应工业装备轻量化、高性能的发展要求,装备核心零部件用高比强度材料取代原有合金材料已势在必行。但高比强度金属材料在制备过程中强度-韧/塑性倒置的问题,影响了我国关键零部件的自主研发和批量化生产。近年来,金属材料梯度微观组织结构表现出的优异强韧化性能,以及相关制备技术的发展,为批量生产兼具高强韧性的轻质构件指明了发展路径。以纳米金属材料研究为出发点,梳理了梯度微观结构的强韧化机理及梯度化程度对强韧化行为的影响,讨论了实现机械式强韧化的塑性制备技术,以及制备工艺力学条件对构造梯度微观结构的影响机制,为强韧协同的梯度微观结构金属材料的工程化制备提供新思路。
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关键词
微观梯度结构
变形机理
强韧协同
塑性成形
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职称材料
静电纺丝制备具有浸润性梯度的聚酰亚胺纳米纤维膜
被引量:
3
2
作者
王姝瑛
李敏
+3 位作者
龚光明
王景明
吴俊涛
江雷
《高等学校化学学报》
SCIE
EI
CAS
CSCD
北大核心
2012年第5期1090-1094,共5页
采用高压静电纺丝技术,在非对称异型电极上制备得到放射状聚酰亚胺(PI)纳米纤维膜.采用环境扫描电子显微镜(ESEM)观察了PI膜的微观形貌以及纳米纤维的排列状态;采用接触角测量仪研究了水滴浸润性的变化;采用高敏感性力学微电力学天平测...
采用高压静电纺丝技术,在非对称异型电极上制备得到放射状聚酰亚胺(PI)纳米纤维膜.采用环境扫描电子显微镜(ESEM)观察了PI膜的微观形貌以及纳米纤维的排列状态;采用接触角测量仪研究了水滴浸润性的变化;采用高敏感性力学微电力学天平测量了水滴的黏附力,分析了微观形貌变化与水滴浸润性质和黏附性质的关系.结果表明,该PI纳米纤维膜沿着非对称异型电极三角电极至弧型电极方向纤维排列由密到疏,呈放射状,具有独特的微结构梯度;整个纤维膜上的PI纳米纤维直径均一且具有光滑均匀表面,纤维与纤维之间的距离约为几微米到几十微米.由于PI纳米纤维膜所具有的独特的微结构梯度,致使沿着微结构梯度方向水滴的接触角(从超疏水到疏水)和黏附力(从低黏附到高黏附)均表现出梯度变化的特征.
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关键词
梯度
微观
结构
聚酰亚胺
纳米纤维膜
静电纺丝
梯度
润湿性
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职称材料
题名
金属材料梯度结构强韧化机理及其制备技术的研究进展
1
作者
方秀荣
毛源旺
徐慧慧
刘海仑
杨富强
机构
西安科技大学机械工程学院
西安科技大学理学院
出处
《西北工业大学学报》
北大核心
2025年第1期171-180,共10页
基金
国家自然科学基金面上项目(51775427,52175145)
陕西省重点研发计划(2023-GY-335)资助。
文摘
顺应工业装备轻量化、高性能的发展要求,装备核心零部件用高比强度材料取代原有合金材料已势在必行。但高比强度金属材料在制备过程中强度-韧/塑性倒置的问题,影响了我国关键零部件的自主研发和批量化生产。近年来,金属材料梯度微观组织结构表现出的优异强韧化性能,以及相关制备技术的发展,为批量生产兼具高强韧性的轻质构件指明了发展路径。以纳米金属材料研究为出发点,梳理了梯度微观结构的强韧化机理及梯度化程度对强韧化行为的影响,讨论了实现机械式强韧化的塑性制备技术,以及制备工艺力学条件对构造梯度微观结构的影响机制,为强韧协同的梯度微观结构金属材料的工程化制备提供新思路。
关键词
微观梯度结构
变形机理
强韧协同
塑性成形
Keywords
gradient microstructure
deformation mechanism
strength-toughness synergy
plastic forming
分类号
TH14 [一般工业技术—材料科学与工程]
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职称材料
题名
静电纺丝制备具有浸润性梯度的聚酰亚胺纳米纤维膜
被引量:
3
2
作者
王姝瑛
李敏
龚光明
王景明
吴俊涛
江雷
机构
北京航空航天大学材料科学与工程学院
北京航空航天大学化学与环境学院
中国科学院化学研究所分子科学国家实验室(筹)
出处
《高等学校化学学报》
SCIE
EI
CAS
CSCD
北大核心
2012年第5期1090-1094,共5页
基金
国家自然科学基金(批准号:20901006)
中央高校基本业务科研费专项资金(批准号:YWF-10-01-B16)资助
文摘
采用高压静电纺丝技术,在非对称异型电极上制备得到放射状聚酰亚胺(PI)纳米纤维膜.采用环境扫描电子显微镜(ESEM)观察了PI膜的微观形貌以及纳米纤维的排列状态;采用接触角测量仪研究了水滴浸润性的变化;采用高敏感性力学微电力学天平测量了水滴的黏附力,分析了微观形貌变化与水滴浸润性质和黏附性质的关系.结果表明,该PI纳米纤维膜沿着非对称异型电极三角电极至弧型电极方向纤维排列由密到疏,呈放射状,具有独特的微结构梯度;整个纤维膜上的PI纳米纤维直径均一且具有光滑均匀表面,纤维与纤维之间的距离约为几微米到几十微米.由于PI纳米纤维膜所具有的独特的微结构梯度,致使沿着微结构梯度方向水滴的接触角(从超疏水到疏水)和黏附力(从低黏附到高黏附)均表现出梯度变化的特征.
关键词
梯度
微观
结构
聚酰亚胺
纳米纤维膜
静电纺丝
梯度
润湿性
Keywords
Gradient microstructure
Polyimide
Nanofiber membrane
Electrospinning
Gradient wettability
分类号
O631 [理学—高分子化学]
O647.5 [理学—物理化学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
金属材料梯度结构强韧化机理及其制备技术的研究进展
方秀荣
毛源旺
徐慧慧
刘海仑
杨富强
《西北工业大学学报》
北大核心
2025
0
在线阅读
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职称材料
2
静电纺丝制备具有浸润性梯度的聚酰亚胺纳米纤维膜
王姝瑛
李敏
龚光明
王景明
吴俊涛
江雷
《高等学校化学学报》
SCIE
EI
CAS
CSCD
北大核心
2012
3
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职称材料
已选择
0
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引证文献
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