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期刊信息/Journal information
金属学报
金属学报

柯俊

月刊

0412-1961

jsxb@imr.ac.cn

024-23971286

110016

沈阳文化路72号

金属学报/Journal Acta Metallurgica SinicaCSCD北大核心CSTPCDEISCI
查看更多>>本刊为冶金和材料科学专业技术刊物。报道金属和材料科学及冶金技术领域重要科技成果。内容包括金属物理、物理冶金、断裂、金属材料科学、冶金工艺、冶金过程物理化、腐蚀与防护、亚稳材料、铸造、金属压力加工、焊接、粘接、复合材料、实验技术等方面。主要栏目有原始论文、短文快报、综合评述。读者对象是金属与材料科学、冶金技术领域的科技人员及相关专业的大专院校师等。
正式出版
收录年代

    GH4061合金在高压富氧环境下的燃烧行为

    曹姝婷张少华张健
    547-555页
    查看更多>>摘要:基于自主研制的金属富氧燃烧实验设备,在O2浓度为99.5%、压强为3.5~25 MPa条件下,对GH4061合金进行了燃烧实验,使用高速相机、SEM、EDS和XRD对合金燃烧过程以及燃烧后的试棒进行观察分析,研究了高压富氧条件下GH4061合金的燃烧过程,并分析了其燃烧机理.结果表明,随着O2压强的提高,试棒燃烧长度增大,同时燃烧速率加快.根据ASTM-G124标准,GH4061合金在99.5%纯O2室温点燃条件下,燃烧阈值约为5 MPa.合金的燃烧区域自上而下可以分为过渡区、熔化区、燃烧前沿和氧化物区.燃烧过程中,燃烧热较高的元素优先燃烧,液态金属与O2接触发生反应形成熔融的氧化物,其中密度较低的氧化物会上浮至熔化区,并在上浮过程中凝固形成尺寸较小的富Al/Ti氧化物和尺寸较大、具有枝晶形貌的混合氧化物.基于热力学理论,分析了O2压强对合金燃烧行为的影响.

    金属燃烧高压富氧高温合金燃烧机理

    镁合金LPSO/SFs结构间{101ˉ2}孪晶交汇机制的原子尺度研究

    邵晓宏彭珍珍靳千千马秀良...
    556-566页
    查看更多>>摘要:以含长周期堆垛有序(LPSO)结构的Mg-Zn-Y(-Zr)合金为研究对象,运用透射电子显微方法,从原子尺度解析LPSO结构/富含溶质元素堆垛层错(SFs)对{101ˉ2}孪晶交汇行为的作用.结果表明:LPSO/SFs与孪晶交截处易形成基面-棱柱面,从而引起孪晶界在LPSO/SFs间弯曲成弓形,孪晶界存在Zn元素偏聚,Y元素偏聚不明显.LPSO/SFs间同轴{101ˉ2}孪晶变体交汇,引入基面-基面(BB)界面及柱面-柱面(PP)界面,且在近LPSO/SFs处产生三角形的局部基体结构.LPSO结构形成扭折时,{101ˉ2}孪晶在扭折界面单侧形核长大,此处扭折界面转为孪晶界面;残余扭折界面与基体侧孪晶扩展界面相交,在LPSO/SFs近邻处形成三角形的基体结构.LPSO/SFs/TSFs(孪晶层错)间不同孪晶变体形核,以及交汇引入的分割带来的Hall-Petch效应,可提升合金的硬化率.通过调控镁合金LPSO结构的间距和厚度引入不同孪晶变体,可为其优化性能提供新思路.

    镁合金LPSO结构孪晶球差校正扫描透射电镜原子尺度

    组元占比对层状纳米孪晶Cu力学行为的影响

    万涛程钊卢磊
    567-576页
    查看更多>>摘要:利用直流电解沉积制备了表层为硬组元、芯部为软组元的3种层状纳米孪晶(LNT)Cu样品,其中软组元占比分别为10%、50%和90%.研究发现:随软组元占比增加,拉伸屈服强度由425 MPa下降至262 MPa,均匀延伸率由5.7%增加至17%.3种LNT Cu的屈服强度均高于利用混合法则计算的平均强度,即表现出明显的额外强化.当组元占比为50%时,LNT Cu在变形过程中的应变局域化被很好地抑制,组元间应变差较小且相互约束作用强,额外强化效应最明显.

    层状纳米孪晶Cu组元占比额外强化应变局域化梯度塑性变形

    Cu对Ni-Ti合金抗支架内再狭窄与耐蚀性能的影响

    许林杰刘徽任玲杨柯...
    577-584页
    查看更多>>摘要:基于合金化策略,通过向医用Ni-Ti合金中添加适量Cu制备生物功能化Ni-Ti-Cu合金,并利用OM、SEM、XRD、表面自由能测试、电化学实验以及体外细胞实验等方法,探究Ni-Ti-Cu合金抑制支架内再狭窄作用以及耐蚀性能.结果表明,与Ni-Ti合金相比,Ni-Ti-Cu合金由等轴奥氏体组织向细板条马氏体组织转变,其表面自由能显著降低,在模拟人体血液中的耐蚀性能提高.此外,Ni-Ti-Cu合金浸提液还可显著促进人脐静脉内皮细胞的增殖、迁移及成血管能力.与Ni-Ti合金相比,Ni-Ti-Cu合金可降低血液凝固速率,表现出更优异的抗凝血性能,具有抑制支架内再狭窄发生的应用潜力.

    Ni-Ti合金Cu支架内再狭窄耐蚀性能