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  • 材料在高温条件下的力学性能

    高温下金属及合金中出现的扩散、回复、再结晶等现象,会使其组织发生变化。金属材料长时间暴露在高温下,也会使其性能受到破坏。

    2022/04/07 更新 分类:科研开发 分享

  • 非晶合金划时代的金属材料

    非晶合金(Amorphous Alloys)是采用现代快速凝固冶金技术而成,兼有一般金属和玻璃优异的力学、物理和化学性能的新型非晶金属玻璃材料。

    2021/06/08 更新 分类:科研开发 分享

  • 金属材料室温拉伸实验结果影响因素分析

    影响金属材料室温拉伸试验结果的主要因素,并提出了如何降低检测过程当中存在的影响因素,从而进一步提高检测结果的准确性。 力学性能是金属材料的重要性能指标,金属材料室温

    2016/06/06 更新 分类:其他 分享

  • 金属材料拉伸与疲劳性能预测研究取得新进展

    拉伸性能与疲劳性能是金属材料工程应用的关键指标,建立二者之间定量关系,实现金属材料不同力学性能之间关系的定量预测是金属结构材料领域重要研究目标之一。

    2022/04/15 更新 分类:科研开发 分享

  • 结构材料力学性能与疲劳断裂的关系

    本文介绍了材料疲劳,疲劳寿命,金属疲劳形式,影响材料与结构疲劳强度的因素等内容。

    2021/05/25 更新 分类:科研开发 分享

  • 金属材料力学性能必须知道的指标

    拉伸是一种简单的力学性能试验,在测试标距内,受力均匀,应力应变及其性能指标测量稳定、可靠、理论计算方便。通过拉伸试验,可以测定材料弹性变形、塑性变形和断裂过程中最

    2021/09/01 更新 分类:科研开发 分享

  • 什么是超材料

    什么是超材料?我国超材料技术发展现状,超材料的未来发展方向,最新研究成果

    2019/03/13 更新 分类:科研开发 分享

  • 一文读懂金属材料的使用性能

    金属材料的性能是选择材料的主要依据。金属材料的性能一般分为工艺性能和使用性能。使用性能是指金属零件在使用条件下金属材料表现出来的性能。金属材料的使用性能决定了它的使用范围。使用性能包括物理性能、化学性能和力学性能。

    2022/06/07 更新 分类:科研开发 分享

  • 中国科学家成功合成超高含能材料金属氮

    采用超快探测方法与极端高温高压实验技术,将普通氮气成功合成为超高含能材料聚合氮和金属氮,揭示了金属氮合成的极端条件范围、转变机制和光电特征等关键问题,将金属氮的研究向前推进了一大步。

    2018/07/13 更新 分类:科研开发 分享

  • 金属点阵材料结构参数的CT检测与分析

    金属点阵材料有着质量轻、比强度高、密度小等优秀的力学特性以及隔热、吸能、消声降噪等物理特性,被认为是最有前景的新一代轻质、超强韧多功能材料。其点阵结构是由结点和结

    2021/03/29 更新 分类:实验管理 分享