学科分类
/ 6
105 个结果
  • 简介:研究添加Al-5Ti-lB-RE细化剂对Al-7.0Si-0.55Mg(A357)合金显微组织和力学性能影响。先利用真空熔炼技术制各Al-7.0Si-0.55Mg合金,然后在Al-7.0Si-0.55Mg合金中加入不同成分Al-5Ti-1B-RE中间合金。通过X射线衍射仪(XRD)、金相显微镜(OM)和扫描电子显微镜(SEM)对显微组织和拉伸试样断口形貌进行观察。在室温下对合金力学性能进行测试。观察Al-5Ti-1B-RE细化剂形态以及内部结构,可以发现以TiB,为异质形核核心TiAl3/Ti2Al20RE壳层结构相。在Al-7.0Si-0.55Mg合金中加入Al-5Ti-1B-3.0RE细化剂后,抗拉强度会有明显提升,直到0.2%添加量时,抗拉强度会达到峰值。

  • 标签: A357 Al-5Ti-1B细化剂 稀土 断口 细化作用 抗拉强度
  • 简介:通过基于密度泛函理论第一性原理计算方法,对MgCu2,Mg2Ca和MgZn2力学性能和电子结构进行计算,计算所得晶格参数与实验值和文献值相吻合。合金形成热和结合能计算结果表明,MgCu2具有最强合金形成能力和结构稳定性。计算了MgCu2,Mg2Ca和MgZn2弹性常数,推导了体模量、剪切模量、弹性模量和泊松比。结果表明,MgCu2、Mg2Ca和MgZn2均为延性相,MgCu2刚度最大,MgZn2塑性最好。通过对结合能和弹性常数计算,预测了MgCu2、Mg2Ca和MgZn2熔点。通过对态密度(DOS)、Mulliken布居数、电子占据数和差分电荷密度计算,分析了MgCu2、Mg2Ca和MgZn2结构稳定性和力学性能机制。最后,计算和讨论了3种金属间化合物Debye温度。

  • 标签: 镁合金 MgCu2 Mg2Ca MgZn2 LAVES相 电子结构
  • 简介:研究LiNi0.5Mn0.5O2电极在LiNO3水溶液中电化学行为,同时分析该电极在不同pH值电解液中循环衰减原因。循环伏安测试显示LiNi0.5Mn0.5O2在浓度为5mol/LLiNO3水溶液中具有较好锂离子脱嵌能力。对比发现,LiNi0.5Mn0.5O2电极在浓度为5mol/L,pH值为12LiNO3水溶液中具有最好循环稳定性能。通过交流阻抗法、X射线衍射分析及电极形貌对比分析发现:电极在浓度为5mol/L,pH值为12LiNO3水溶液中循环时,电极表面形貌和电极结构都能得到较好保持,电极电荷传递阻抗得到明显抑制,因此在该pH值电解液中循环稳定性最好。

  • 标签: 锂离子电池 LINI0 5Mn0 5O2 循环衰减机制 循环伏安法
  • 简介:在80%Al-20%CuO(质量分数)体系中,通过原位反应法制备Al2O3p-Al复合材料。采用不同方法研究CuO颗粒粒度对复合材料合成温度和显微组织影响。结果表明,CuO颗粒粒度对Al-CuO体系完全反应温度有显著影响:含有粒度小于6μmCuO颗粒样品完全反应温度比含有粒度小于100μmCuO颗粒样品完全反应温度低200°C。当反应温度低于某一临界值时,原位Al2O3颗粒和Al基体之间不能完全结合;当温度高于某一临界值时,原位Al2O3颗粒形貌从棒状转变成近球形。这两个临界温度受CuO颗粒粒度影响:含有粒度小于6μmCuO颗粒样品临界温度比含有小于100μmCuO颗粒样品临界温度低100℃。

  • 标签: CUO 颗粒粒度 反应温度 Al2O3p-Al复合材料
  • 简介:采用扫描电镜、能谱仪以及X射线衍射仪对具有WC+β(β为钴基粘结相)两相结构WC-11Co-0.71Cr3C2-0.06RE(RE为含La、Ce、Pr、Nd混合稀土)硬质合金烧结体表面进行观察与分析。结果表明,在烧结过程中合金中La、Ce、Pr、Nd通过定向迁移与烧结炉内气氛中S、O等杂质元素结合,在合金烧结体表面形成RE2S3(主)和RE2O2S(少量)弥散相。从合金中Cr3C2热力学稳定性、Cr在Co中溶解度特性以及稀土原子激发等3个方面,对稀土迁移活性激发机制和稀土原子定向迁移机制进行分析与讨论。

  • 标签: RE2S3 硬质合金 烧结 稀土定向迁移 原子极化 RE2S3