欧美人妻精品一区二区三区99,中文字幕日韩精品内射,精品国产综合成人亚洲区,久久香蕉国产线熟妇人妻

Благодаря своей высокой твердости и износостойкости, карбид вольфрама  is widely used as a variety of processing tool materials, known as “industrial teeth”. Among them, WC Co карбид вольфрама  является крупнейшим производством и потреблением карбид вольфрама  материалы. После десятилетий развития, в инженерном применении карбид вольфрама твердость и износостойкость могут в основном соответствовать требованиям эксплуатационных характеристик, в то время как прочность на разрыв и ударная вязкость являются узким местом расширения сферы применения. карбид вольфрама , особенно приложение высокого класса. В течение долгого времени отсутствует систематическое понимание механизма укрепления и ужесточения карбид вольфрама , который является разновидностью металлокерамического двухфазного композитного и многофазного композиционного материала с добавками. Взаимосвязь между многокомпонентной структурой, механическим поведением и всесторонними характеристиками системы материалов такого типа требует дальнейшего изучения.

1.научная проблемаЭмс

В настоящее время общие фундаментальные исследования научных проблем в области карбид вольфрама  Из инженерного приложения можно подытожить следующим образом:

в промышленном приготовлении ультрадисперсных и нанокристаллических карбид вольфрама рост зерна должен контролироваться путем добавления ингибиторов роста зерна. Однако ингибиторы обычно оказывают неблагоприятное воздействие на прочность и прочность карбид вольфрама , Необходимо полностью понимать факторы контроля стабильности микроструктуры, полученной из ингибитора, и влияние на микроструктуру и механические свойства карбид вольфрама .

С уменьшением размера зерна твердой фазы ниже субмикронной шкалы внутренний интерфейс постепенно становится основным фактором, влияющим на ударную вязкость и прочность карбид вольфрама , Однако факторы, которые могут стабилизировать границы WC / CO и WC / WC, и механизм стабилизации не совсем понятны, а механизм формирования и эволюции низкоэнергетического интерфейса не совсем понятен.

Благодаря изучению механического поведения и микро механизма карбид вольфрама  при комнатной температуре и высокой температуре, понимание механизма укрепления и ужесточения в процессе обслуживания может быть углублено, чтобы направлять разработку и подготовку высокопроизводительных карбид вольфрама , В настоящее время нет систематического понимания механизма микро деформации, источника пластичности и механического поведения при высоких температурах. карбид вольфрама .

2.Прогресс исследований

Professor Song Xiaoyan’s team of Beijing University of technology has carried out a series of basic researches on the practical problems in the engineering application of карбид вольфрама , В 2013 году исследовательская группа впервые подготовила нанокристаллический карбид вольфрама  блочные материалы с высокой плотностью и однородной структурой, которые имеют как высокую твердость, так и высокую ударную вязкость, и выдвигают теорию когерентного упрочнения интерфейса нанокристаллической двухфазной карбид вольфрама  (ACTA mater. 2013, 61, 2154-2162), which has been fully verified in in-situ mechanical experiments (mater. Res. lett. 2017, 5, 55-60). Recently, combining theoretical modeling and experimental design, the research group has deeply studied various “interface structures” that may appear in карбид вольфрама  материалов, и обнаружили несколько видов интерфейсных структур с толщиной атомного слоя 2-6, влияющих факторов, подходов стабилизации и микро-механизмов. На основе оптимизации добавок и точной настройки состава осуществляется точный контроль стабильности структуры интерфейса. Предложен механизм противозернистого разрушения материалов сопряжения фаз с различными элементами, такими как V, Cr, Ti, Ta и Nb. Кроме того, влияние стабильности структуры интерфейса и анизотропии поверхностной энергии на образование и эволюцию and 2 и A 13A на границах низких энергий было получено путем оптимизации ингибиторов роста зерен и регулирования температуры затвердевания при спекании. Таким образом, проблема контролируемой подготовки увеличения отношения когерентной фазовой границы WC / CO к низкоэнергетическому распределению границы зерен WC / WC в карбид вольфрама  is solved. Relevant achievements were successively published in Acta mater. 2018, 149, 164-178 and Acta mater. 2019, 175, 171-181 under the titles of “complexions in WC Co карбид вольфрама s” and “l(fā)ow energy grain boundaries in WC Co карбид вольфрама s”. Guided by the basic research, the research group and the enterprise cooperated to prepare the ultra-high strength and high toughness карбид вольфрама  стержни со средней поперечной прочностью на разрыв более 5200 МПа и вязкостью разрушения более 13,0 МПа · М1 / 2. Значение прочности на разрыв является самым высоким показателем эффективности прочности на разрыв среди аналогичных карбид вольфрама  сообщили в мире.

Кроме того, исследовательская группа провела множество исследований взаимосвязи между микроструктурой, механическим поведением и комплексными свойствами карбида вольфрама. В аспекте эксперимента эволюция микроструктуры карбида вольфрама под действием внешней нагрузки, особенно закон движения дислокации и дефекта упаковки, была реализована в ходе механического эксперимента на месте.

С помощью характеристики тонкой структуры и кристаллографического анализа предложен механизм взаимодействия кристаллических дефектов твердой фазы и пластичной фазы в карбиде вольфрама высокой прочности и ударной вязкости, а также выявлен механизм его влияния на замедление зарождения трещины и рост сопротивления трещины. В частности, с учетом деформационного поведения карбида вольфрама предполагается, что основная система скольжения фазы WC может вызывать дислокацию стержня сжатия при комнатной температуре, тогда как активация новой системы скольжения при высокой температуре может обеспечить пластический вклад, который количественно раскрывает связь между пластической деформацией карбида вольфрама и движением системы скольжения и дислокации, а также правилом изменения температуры. В аспекте симуляционного расчета методом молекулярной динамики изучено механическое поведение бикристаллического и поликристаллического карбида вольфрама при комнатной и высокой температурах, а также микро-механизм влияния межзеренной границы, межфазной границы, внутризеренного дефекта и размера зерна. деформационное и разрушающее поведение карбида вольфрама выяснено на атомном уровне. В электронном масштабе электронная плотность состояния и форма связи WC рассчитываются и анализируются по первому принципу, а микромеханизм высокой твердости WC уточняется.

It is proposed that the elastic modulus and hardness of WC can be further improved by micro solid solution of metal elements with high work function, and then higher hardness re solid solution unbonded phase WC bulk material is successfully synthesized in the experiment. In 2019, the above research progress was published in three consecutive articles in the international well-known journal crystal Journal: Acta crystal. 2019, B75, 134-142 (the first author is Fang Jing, master’s student); Acta crystal. 2019, B75, 994-1002 (the first author is Dr. LV Hao); Acta crystal. 2019, B75, 1014-1023 (the first author is Hu Huaxin, doctoral student). On the meso and macro scale, a finite element model based on the real three-dimensional structure of tungsten carbide  is established. The heterogeneous strain response and plastic deformation behavior of tungsten carbide  under the interaction of as prepared residual thermal stress and external stress in the bearing process are studied. The relationship between microstructure deformation behavior fracture toughness is revealed. This achievement was published in int. J. plasticity, 2019, 121, 312-323 (the first author is Dr. Li Yanan).

Рисунок 1. Структура интерфейса и эволюционные характеристики фазовой границы WC / CO, образованной добавлением VC и Cr3C2

New Breakthrough of Tungsten Carbide with Superior Properties of the Beijing University 2

Рисунок 2. Влияние добавок, анизотропии температуры и поверхностной энергии на формирование и развитие низкоэнергетических границ зерен в карбиде вольфрама.

New Breakthrough of Tungsten Carbide with Superior Properties of the Beijing University 3

Рисунок 3. Влияние вращения зерна WC на микропластическую деформацию в нанокристаллическом карбиде вольфрама.

New Breakthrough of Tungsten Carbide with Superior Properties of the Beijing University 4

Рисунок 4. Микроструктура и механические свойства нового типа высокотвердого материала WC-блока с повторно несвязанной фазой.

Рис. 5. Типичные реакции дислокаций (включая распад дислокаций, образование дислокаций стержня сжатия и т. Д.) На базовой плоскости WC и основной плоскости скольжения на цилиндре

New Breakthrough of Tungsten Carbide with Superior Properties of the Beijing University 6

Рисунок 6. Влияние неоднородного деформационного отклика на характеристики разрушения карбида вольфрама при сжатии

New Breakthrough of Tungsten Carbide with Superior Properties of the Beijing University 7
国产aa视频一区二区三区-国产精品久久久久久久毛片动漫| 国产高清av免费在线观看-黄片毛片大全一区二区三区| 免费看黄色污污的网站-欧美一区二区三区爽爽| 99热在线精品免费6-av一区二区在线观看| 国产精品电影在线一区-亚洲国产大片一区二区官网| 一区二区三区女同性恋-熟妇高潮一区二区高清网络视频| 人妻日韩精品中文字幕图片-麻豆极度性感诱人在线露脸| 欧美精品一区二区不卡-精品国产一区二区三区香蕉网址| 亚洲av专区在线观看国产-丰满人妻av一区二区三区| 欧美精品午夜一二三区-a屁视频一区二区三区四区| 黄片免费观看视频下载-国产丝袜诱惑在线视频| 亚洲精品一区网站在线观看-黄页视频免费观看网站| 久久久国产精品电影片-精品孕妇人妻一区二区三区| 91九色蝌蚪丝袜人妻-国产精品9999网站| 18禁真人在线无遮挡羞免费-中文字幕精品一区二区三区四区| 国模自慰一区二区三区-日韩一级黄色片天天看| 欧美字幕一区二区三区-好吊妞欧美一区二区在线观看| 亚洲综合久久综合激情-日韩欧美精品人妻二区少妇| 中文字幕精品一区二区日本99-青青国产成人久久91网| 91麻豆免费在线视频-欧美中文天堂在线观看| 国产av一区二区三区日韩接吻-av网址在线播放网站| 国产精品美女在线网址-久草免费福利在线观看视频| 久久夜色精品亚洲噜国产av-大香蕉伊人猫咪在线观看| 五月婷婷免费观看视频-男人操女人下面视频在线免费看| 国产在线观看高清精品-四季av一区二区三区中文字幕| 国产在线观看高清精品-四季av一区二区三区中文字幕| 婷婷综合在线视频观看-亚洲一区二区三区香蕉| 日韩中文字幕v亚洲中文字幕-日韩亚洲av免费在线观看| 欧美精品国产系列一二三国产真人-在线观看国产午夜视频| 欧美视频在线观看国产专区-亚洲91精品在线观看| 久久久国产精品电影片-精品孕妇人妻一区二区三区| 国语自产偷拍精品视频偷拍-国产伊人这里只有精品视频| 久久网站中文字幕精品-三级精品久久中文字幕| 中文不卡一区二区三区-老司机在线老司机在线一区| 亚洲欧美精品在线一区-99热国产在线手机精品99| 俄罗斯胖老太太黄色特级片-国产精品黑丝美腿美臀| 亚洲美女喘息呻吟的网站-国产免费一区二区三区三洲| 国产黄污网站在线观看-成人av电影中文字幕| 中文字幕社区电影成人-欧美精美视频一区二区三区| 亚洲av综合av一区东京热-黄页免费视频网站在线观看| 久久精品亚洲无中文东京热-日本妹子内谢视频一区|