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  • 鉛金屬材料提升了物流與消費需求的匹配度

    鉛金屬材料從價格發現和套期保值的功能發揮情況來看,鉛金屬材料與境內外市場保持高度相關,價格緊密聯動。2018至2020年,鉛金屬材料與市場價格相關系數均在0.97左右,與LME三月合約價格相關系數為0.74,全年日、周、月價格波動率分別為17.32%、15.13%、13.64%,市場容量及流動性穩步增長,涉鉛金屬材料企業積極參與鉛金屬材料交易,2020年鉛金屬材料客戶交易占比同比增長10.36%,

    2021-03-25 16:21:24

  • ECAE模角對鎂合金組織、力學性能和耐蝕性的影響

    目前的研究主要集中在ECAE模角對鎂合金組織、力學性能和耐蝕性的影響。在本研究路線中,R被認為是對材料進行變形,以達到細晶粒結構。路線R:在每一個ECAP通道中,樣品被倒置到原來的位置。等通道角擠壓的實驗設置如圖4所示。在操作過程中,ECAP模具被放置在UTM的底板上,柱塞被精確地對準模具的中心,在那里試樣被放置在用于壓制的通道內。樣品放置在模槽中,需要確保樣品的溫度也達到了598 K。使用二硫化

    2021-03-24 11:55:29

  • 鎂基合金材料采用ECAP模槽角和加工溫度對合金力學性能和耐蝕性的影響

    鎂基合金材料在SPD中由于位錯密度的增加和亞微觀晶粒尺寸的大幅度減小,ECAP是最發達和最常用的金屬加工技術,用于顯著的材料硬化。最后,超細晶粒組織和均勻分布的二次相顆粒增加了再鈍化傾向,鎂基合金材料表現出更好的力學性能和耐腐蝕性能。ECAP過程規劃有兩個相等的通道:穿過特定的角度稱為模通道角(?)和轉角(ψ)在通道的交點處。本文研究了ECAP模槽角和加工溫度對ECAP AZ80/91鎂合金組織、

    2021-03-24 11:51:58

  • 鎂合金如何克服較差的抗拉強度、延性和耐腐蝕性能

    鎂合金與鋁合金、鋼和高溫合金等工程材料相比,具有較差的抗拉強度、延性和耐腐蝕性能。因此,為提高鎂合金的力學性能和耐腐蝕性能,許多研究者開展了等通道角擠壓鎂合金的研究。在598 K的加工溫度下,采用工藝路線- r對AZ80/91鎂合金進行等通道角擠壓,研究了通道角對材料性能的影響。研究中考慮了通道角900和1100,普通角300。結果表明溝道角對AZ80/91鎂合金的變形均勻性、顯微硬度、極限抗拉強

    2021-03-24 11:46:22

  • 鎂合金兩種不同模具和加工溫度下抗拉強度的變化。

    鎂合金材料在兩種不同模具上的工程應力-應變曲線如圖13所示。應力-應變曲線表明,極限抗拉強度和延性AZ80標本處理的598 K為489.17 MPa,和19.03%,分別為死,而且,同樣的材料處理展出UTS和%伸長分別為451.01 MPa和11.76%,高于一個應用基和均質標本AZ80毫克合金。因此,將槽角為90°的A型模具作為獲得兩種鎂合金材料最高顯微硬度的最佳模具參數建立在顯微硬度有顯著增加

    2021-03-24 11:41:24

  • 銅金屬及銅合金材料消費市場有哪些影響

    中國是全球最大的銅金屬及銅合金材料消費國,但由于資源先天不足需要大量進口銅礦和銅金屬,銅金屬原料對外依存度70%以上。目前我國在銅產業鏈利益分配上仍受制于人,因此需要通過現貨和市場的共同努力,強化中國市場因素,提升銅產業的定價權和價格影響力。在他看來,銅金屬材料的推出填補了銅產業鏈國際貿易人民幣計價套保工具的空白,盡管上市時間較短,但市場規模穩步提升,功能初步顯現。在銅國際貿易中、銅資源出口國在對

    2021-03-23 14:20:11

  • 鎂合金材料提高機械性能和耐腐蝕性能

    鎂合金材料在598 K下的A模和B模加工過程。事實上,鎂合金材料加工通過死亡以來明顯比死b顯示細顆粒的粒徑和分布第二階段的一個主要因素分別確定材料的強度和耐蝕性,因此死亡被認為是最優實現細粒度結構在我們的工作。因此,通過模具a獲得的細晶粒表現出了在提高的機械性能和耐腐蝕性能。并根據實驗結果和討論,得出以下結論。鎂合金材料的ECAP孔道數的增加導致了ECAP過程中發生的動態再結晶,使組織均勻。二次β

    2021-03-23 14:12:07

  • 鎂合金材料耐蝕與合金晶粒細化有哪些關系

    同時鎂合金材料2P和4P ECAPed的AZ91鎂合金材料的腐蝕電流密度分別為0.0173 mA/cm2和0.0053 mA/cm2,低于AZ91鎂合金的腐蝕電流密度(0.0263 mA/cm2)。結果表明:經4道次ECAPed- 2p腐蝕后的Mg試樣具有較好的腐蝕電位和較低的電流密度。因此,ECAE提高了鎂合金的耐蝕性,這是由于二次相的晶粒細化和分布,從圖16的OM和SEM組織中可以看出。同樣研

    2021-03-23 14:10:28

  • 鋁鎂合金材料ECAP前后鎂合金腐蝕速率的變化

    ECAP的通道角顯著影響了有利于抗腐蝕的二次相的晶粒細化和分布。兩種鋁鎂合金材料在598 K條件下通過A模進行4道次ECAP后的腐蝕速率均低于B模在相同條件下的腐蝕速率。這主要是由于再結晶溫度時位錯密度較低。因此,晶粒尺寸的減小和二次相分布的增加可以提高合金的耐蝕性。也就是說,柱狀圖顯示了兩種鋁鎂合金材料ECAP前后鎂合金腐蝕速率的變化。ECAP道次越多,腐蝕電位越高,電流密度越低。經A模和B模四

    2021-03-23 14:08:08

  • 精密合金材料采用不同元素有利于最小化的晶體結構

    精密合金材料在室溫下,根據β穩定元素的含量,β相可以很容易地轉變為六方(a′和ω)或正交(α″)相。(α″)相的滑移體系比六方相多,但比β相少。雖然精密合金材料可能沒有金屬元素是純中性的,但有些元素之所以被列為中性是因為它們對超越溫度的影響很小。他們可以稍微降低β,但再次增加在較高的濃度。這些元素包括Sn、Zr和Hf,在一定的閾值濃度后,α/β轉變溫度會略有降低。Zr和Sn是常用的中性穩定元素。精

    2021-03-22 11:57:06

  • 什么是鈦合金馬氏體,以及鈦合金馬氏體轉變特點

    近年來,鈦合金的創新發展已經發展到許多其他領域,如電子產品的SIM、工業應用的膠質金屬、生物植入物由于其與人體組織具有良好的相容性以及更好的機械和物理性能。研究人員一致認為,這種形成是由于β相材料的孿晶變形顯示了從裁剪的孿晶過程,形成一種具有正交結構的馬氏體α″。還認為,在較窄的平均成分范圍內,β相材料在外加應力作用下向馬氏體轉變。鈦金屬及其鈦合金的馬氏體相變相變是改變固體組織和性能的有效途徑。當

    2021-03-22 11:53:51

  • 鈦金屬及鈦合金材料擴散性能對合金影響

    鈦金屬及鈦合金材料中的擴散性能有很多優勢,幾乎所有金屬和合金的原子都在室溫下結晶或傾向于以密集的結構排列排列,這是由于金屬物質中的原子具有很強的結合能力。這種架構決定了當金屬組件失效時,修復機制自動響應的快慢程度。因此,可以合理地推斷,如果零件的擴散速度足夠高,可以運輸到它失效的地方,那么就更容易觸發自動自愈。鈦金屬及鈦合金材料分子擴散或通過擴散的物質的原子輸運理想地表示為,在濃度梯度dc/dx存

    2021-03-22 11:51:14

  • 鎳鈦合金價值被大多數工程和技術應用

    形狀記憶合金具有許多獨特的特性,包括與普通金屬材料相比具有優越的能量耗散能力,是一種具有巨大工程應用潛力的特殊材料。除了sme外,形狀記憶合金的其他有益特性包括超彈性、良好的阻尼能力等重要特性,使其在電子、化學、醫療器械、電力、航空航天等領域有著廣泛的應用。在1962年發現了鎳鈦合金中的形狀記憶效應,鎳鈦合金的價值和需求才被大多數工程和技術應用所積極理解。此后,鎳鈦合金的使用不斷擴大,研究興趣和專

    2021-03-22 11:48:12

  • 金屬自愈合材料有修復物理損傷或恢復功能性能的能力

    眾所周知金屬材料自愈領域的研究還處于起步階段,金屬自愈合材料在過去的十年中才得到重視。以往對自愈合材料的綜述主要集中在描述高分子材料中獲得自愈合的各種途徑,而主要針對可用于設計鈦金屬及其合金的自愈合的物理或化學機制。金屬自愈合材料受生物系統啟發而產生的自愈涂層具有修復物理損傷或恢復功能性能的能力,且不需要任何干預。當動力學非常快時,現象是由進入或離開所考慮的材料表面的物質的擴散(質量傳輸)控制的。

    2021-03-19 11:01:43

  • 鈦合金材料電化學誘導自愈有那種用途

    鈦合金材料電化學誘導自愈被認為是一種可以在金屬中應用的好方法。例如,通常保護鈦材料表面不受腐蝕的氧化膜的損壞可以通過在空氣中再氧化來修復。最近鈦合金材料氧和水對多晶鈦表面的氧化,發現在150 K的溫度下,O2可以將Ti氧化為Ti5、Ti3和Ti2,而在該溫度下將Ti暴露于水中只能產生Ti2物種。在300k以上的溫度下,O2和H2O都能使Ti2進一步氧化到更高的氧化態。鈦合金材料觀察到升高的溫度促進

    2021-03-19 10:58:22

  • 形狀記憶鎳鈦合金的微觀變形和恢復過程

    形狀記憶鎳鈦合金的微觀變形和恢復過程對于很多合金材料來說非常神奇,采用球形和維氏金剛石微壓痕法誘導變形。用光學表面輪廓儀定量地測量了熱退火引起的縮進的恢復。當適度加熱時,球形金剛石在等原子鎳鈦馬氏體中形成的微壓痕在低壓痕載荷下幾乎完全恢復。維氏壓頭形成的微壓頭的回收率較小。這些觀察結果表明,形狀記憶效應存在于微觀水平和復雜的加載條件下。在球形和金字塔形壓頭下,觀察結果被合理化使用代表應變和最大應力

    2021-03-19 10:55:33

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