研究
综述了é•?稀土åˆé‡‘在挤压ã€è½§åˆ¶å’Œå¤§å¡‘性å˜å½¢æŠ€æœ¯æ–¹é¢çš„研究进展,介ç»å˜å½¢æ¸©åº¦ã€å˜å½¢é€Ÿåº¦ã€æŒ¤åŽ‹æ¯”ç­‰å¯¹æŒ¤åŽ‹æç»„织和力学性能的影å“?å‘现通过å˜å½¢å·¥è‰ºè°ƒæŽ§èŽ·å¾—ç»†æ™¶æˆ–å½¢æˆåŒå³°åˆ†å¸ƒæ™¶ç²’å¯æé«˜åˆé‡‘的力学性能。概述了é•?#8722;稀土åˆé‡‘轧制å˜å½¢çš„研究进展,å‘现通过工艺调控形æˆåŒå³°åˆ†å¸ƒæ™¶ç²’或引入层错å¯åˆ¶å¤‡è¶…高强é•åˆé‡‘,总结了等通é“转角挤压ã€é«˜åŽ‹æ‰­è½¬å’Œå¤šå‘锻造对åˆé‡‘组织和力学性能的影å“?å‘现大塑性å˜å½¢æŠ€æœ¯å°¤å…¶æ˜¯é«˜åŽ‹æ‰­è½¬æŠ€æœ¯æ˜¯åˆ¶å¤‡çº³ç±³çº§è¶…ç»†æ™¶çš„æœ‰æ•ˆæ–¹æ³?但大塑性å˜å½¢æŠ€æœ¯çš„工艺相较于挤压ã€è½§åˆ¶å˜å½¢æ›´å¤æ‚,æˆæœ¬æ›´é«˜,且制备的样å“尺寸往往较å°ã€‚最å?对é•?稀土åˆé‡‘塑性å˜å½¢æŠ€æœ¯çš„å‘å±•æ–¹å‘æå‡ºäº†å»ºè®®ã€?..

1011

2023-03-01

研究
稀土上转æ¢å‘å…‰æ°Ÿç¡…å¾®æ™¶çŽ»ç’ƒæ˜¯æŒ‡ç¨€åœŸæŽºæ‚æ°ŸåŒ–物纳米晶与硅酸ç›çŽ»ç’ƒå¤åˆçš„å‘å…‰ææ–™,结åˆäº†æ°ŸåŒ–物晶体å‘光效率高与硅酸ç›çŽ»ç’ƒæ˜“åŠ å·¥å’Œç¨³å®šæ€§é«˜çš„ä¼˜åŠ?在固体激光器ã€å›ºæ€ç…§æ˜Žã€å…‰å­¦ç¼–ç é˜²ä¼ªã€å…‰å­¦æµ‹æ¸©ç­‰é¢†åŸŸå…·æœ‰é‡è¦çš„åº”ç”¨å‰æ™?是无机å‘å…‰ææ–™ä¸­çš„研究热点。本文从å«äºŒå…ƒå’Œä¸‰å…ƒæ°ŸåŒ–物纳米晶氟硅微晶玻璃上转æ¢å‘光性能和应用研究两方é¢å…¥æ‰‹,介ç»äº†è¯¥ç±»ææ–™çš„å‘展历程和研究现çŠ?对比了ä¸åŒç»„分ã€ä¸åŒæŽºæ‚模å¼ã€ä¸åŒæ™¶ä½“结构纳米晶上转æ¢å‘光性能的差å¼?指出了目å‰ç ”究中存在的问é¢?并对未æ¥å‘展剿™¯è¿›è¡Œäº†å±•望。希望本文能为今åŽç¨€åœŸä¸Šè½¬æ¢å‘光氟硅微晶玻璃的研究æä¾›ä¸€å®šçš„实验å‚考ã€?..

1604

2023-03-01

研究
é™¶ç“·ææ–™åœ¨ç‰¹å®šåº”用场åˆä¸‹å¸¸éœ€é’ˆå¯¹æ€§åœ°æ”¹å–„å…¶æŸé¡¹æ€§èƒ½,如抗氧化ã€è€çƒ§èš€ã€å¸æ³?逿³¢ç‰¹æ€§ç­‰,ä¸€ç§æœ‰æ•ˆçš„è§£å†³æ–¹æ¡ˆæ˜¯åœ¨é™¶ç“·ææ–™è¡¨é¢åˆ¶å¤‡å…·æœ‰ç‰¹æ®Šæ€§èƒ½çš„é™¶ç“·æ¶‚å±?如热障涂层ã€çŽ¯å¢ƒéšœæ¶‚å±‚ç­‰ã€‚é™¶ç“·æ¶‚å±‚çš„å¸¸ç”¨åˆ¶å¤‡æ–¹æ³•åŒ…æ‹¬æ°”ç›¸æ²‰ç§¯æ³•ã€çƒ­å–·æ¶‚æ³•ã€æº¶èƒ?å‡èƒ¶æ³•等。目å‰?针对å•一涂层的制备工艺已具备较为æˆç†Ÿçš„基础,研究者通过辅助增强改进或ä¸åŒå·¥è‰ºç»“åˆç­‰æ–¹æ³•,加强对涂层结构的调控,从而实现性能的进一步优化。近年æ¥,探索具有优异性能的新涂层体系以åŠå¯¹æ¶‚层æˆåˆ†ã€ç»“构的精确调控æˆä¸ºäº†é™¶ç“·æ¶‚层研究的热点。稀土化åˆç‰©æœ¬èº«å…·å¤‡ä¼˜å¼‚的性能,ä¸”å…·æœ‰ç‹¬ç‰¹çš„æŽºæ‚æ”¹æ€§æ•ˆæž?广泛应用于热/环境障涂å±ûMAX相陶瓷兼具金属åŠé™¶ç“·çš„优ç‚?制备的抗氧化涂层具备优异的自愈åˆç‰¹æ€?此外,在å¤ç›¸é™¶ç“·æ¶‚层体系中,实现ä¸åŒç›¸ä¹‹é—´çš„互补效应,èƒ½å¤Ÿå‘æŒ¥å…¶å„自的优点。为解决å•层涂层功能å•一ã€ä¸ŽåŸºä½“åŒ¹é…æ€§å·®ç­‰é—®é¢?研究者设计了ä¸åŒçš„æ–°åž‹é™¶ç“·æ¶‚层结构。多层涂层中,过渡层的引入显著æé«˜äº†æ¶‚层与基体的结åˆå¼ºåº?梯度涂层ä¸?涂层与基体之间的æˆåˆ†æµ“度ã€çƒ­è†¨èƒ€ç³»æ•°ç­‰å‘ˆæ¢¯åº¦åˆ†å¸ƒ,坿œ‰æ•ˆé˜²æ­¢æ¶‚层失敇û纳米相增强涂层中,çº³ç±³å¢žå¼ºç›¸çš„å¼•å…¥å¯æŠ‘åˆ¶è£‚çº¹çš„äº§ç”Ÿå’Œæ‰©å±?从而显著æé«˜æ¶‚å±‚çš„éŸ§æ€§ã€‚æœ¬æ–‡å¯¹ä»¥ä¸Šé™¶ç“·æ¶‚å±‚çš„åˆ¶å¤‡å·¥è‰ºã€ææ–™ä½“ç³»å’Œç»“æž„è°ƒæŽ§ç­‰ç ”ç©¶è¿›å±•è¿›è¡Œäº†æ¦‚è¿°,在此基础上对陶瓷涂层在抗高温氧化ã€è€çƒ§èš€ã€å¸æ³?逿³¢ç­‰æ–¹é¢çš„应用进行了介ç»?最åŽå¯¹ç›¸å…³ç ”ç©¶é¢†åŸŸçš„å‰æ™¯è¿›è¡Œäº†å±•望ã€?..

1109

2023-02-28

研究
éšç€å¯¹é«˜æŽ¨é‡æ¯”和高效率航空å‘动机日益增长的需æ±?å‘动机å¶ç‰‡æ­£æœç€å¤æ‚空心结构的方å‘å‘å±?è€Œè¿™å¯¹é«˜æ€§èƒ½å¤æ‚结构的陶瓷型芯æå‡ºäº†æ›´é«˜çš„è¦æ±‚ã€‚ä¸Žæ­¤åŒæ—?基于光固化原ç†çš„增æåˆ¶é€ æŠ€æœ¯å¯ä»¥å®žçŽ°æ— æ¨¡å…·æ¡ä»¶ä¸‹çš„高精度ã€å¿«é€Ÿä»¥åŠç»¼åˆæ€§èƒ½ä¼˜å¼‚的陶瓷型芯制备。然è€?ç›®å‰åŸºäºŽå…‰å›ºåŒ–增æåˆ¶é€ çš„é™¶ç“·åž‹èŠ¯åˆ¶å¤‡å·¥è‰ºä¾æ—§é¢ä¸´æŽ§åˆ¶å°ºå¯¸ç²¾åº¦ã€ä¼˜åŒ–脱脂烧结工艺和控制裂纹å˜å½¢ç­‰é—®é¢˜ã€‚å› æ­?在介ç»é€‚用于陶瓷零件制备的光固化增æåˆ¶é€ æŠ€æœ¯åŽŸç†å’Œç‰¹ç‚¹çš„基础ä¸?探讨了光固化陶瓷浆料制备åŠçƒ§ç»“工艺的研究进展,å¹¶ç€é‡ä»‹ç»å…‰å›ºåŒ–é™¶ç“·åž‹èŠ¯çš„ç»¼åˆæ€§èƒ½ã€‚最å?介ç»äº†å…‰å›ºåŒ–型芯/型壳在航空å‘动机å¶ç‰‡ç²¾å¯†é“¸é€ ä¸­çš„应用实ä¾?å¹¶å¯¹è¿›ä¸€æ­¥çš„åº”ç”¨å‰æ™¯è¿›è¡Œäº†å±•望ã€?..

982

2023-02-27

研究
SiC陶瓷具有优异的力学性能ã€çƒ­å­¦æ€§èƒ½ã€æŠ—çƒ­éœ‡æ€§èƒ½ã€æŠ—åŒ–å­¦ä¾µèš€æ€§èƒ½å’ŒæŠ—æ°§åŒ–æ€§èƒ½,是热交æ¢å™¨è®¾å¤‡çš„å¸¸ç”¨åŸºä½“ææ–™ã€‚ç”±äºŽåŽŸæ–™ã€æˆåž‹å·¥è‰ºã€çƒ§æˆå·¥è‰ºå’Œçƒ§ç»“助剂等因素制çº?SiCé™¶ç“·å«æœ‰è¾ƒå¤šæ°”å­”ã€æ™¶ç•Œã€æ‚质和缺陷,导致其常温热导率(â‰?70 W·m-1·K-1)ä½ŽäºŽç¢³åŒ–ç¡…å•æ™¶ææ–?6H-SiC,490 W·m-1·K-1),且ä¸åŒåˆ¶å¤‡å·¥è‰ºä¸‹çƒ­å¯¼çŽ‡å­˜åœ¨è¾ƒå¤§å·®å¼‚ã€‚æœ¬æ–‡ä¸»è¦åˆ†æžäº†æ¸©åº¦ã€æ°”å­”ã€æ™¶ä½“结构和第二相对SiC陶瓷导热性能的影å“?å½’çº³äº†çƒ­åŽ‹çƒ§ç»“æ³•ã€æ”¾ç”µç­‰ç¦»å­çƒ§ç»“æ³•ã€æ— åŽ‹çƒ§ç»“æ³•ã€é‡ç»“晶烧结法和å应烧结法制备高导热SiC陶瓷的特ç‚?对优化烧结助剂ç§ç±»åŠå«é‡ã€é«˜æ¸©çƒ­å¤„ç†å’Œæ·»åŠ é«˜å¯¼çƒ­ç¬¬äºŒç›¸ç­‰æ”¹å–„SiCé™¶ç“·å¯¼çƒ­æ€§èƒ½çš„ä¸»è¦æŽªæ–½è¿›è¡Œé˜è¿?并展望了未æ¥é«˜å¯¼çƒ­SiC陶瓷的研究方å?为未æ¥åˆ¶å¤‡ä½Žæˆæœ¬ã€é«˜å¯¼çƒ­SiC质热交æ¢å™¨æä¾›ç†è®ºå‚考ã€?..

1458

2023-02-27

研究
氧化石墨烯作为石墨的氧化ç‰?由于其具有良好的亲水æ€?嫿œ‰å¤§é‡çš„嫿°§å®˜èƒ½å›¢ä»¥åŠè¾ƒå¤§çš„æ¯”表é¢ç§?因此被视为在é‡é‡‘属å¸é™„æ–¹é¢å…·æœ‰è‰¯å¥½åº”ç”¨å‰æ™¯çš„高效å¸é™„å‰‚ã€‚ä½†æ°§åŒ–çŸ³å¢¨çƒ¯å«æœ‰è¾ƒå¤šäº²æ°´åŸºå›¢å¯¼è‡´å…¶éš¾ä¸Žæ°´åˆ†ç¦»ä¸”在å¸é™„过程中易å‘生团èšçްè±?这一缺点æžå¤§é™åˆ¶äº†æ°§åŒ–石墨烯对é‡é‡‘属离å­çš„å¸é™„。因此将氧化石墨烯进行一系列的改æ€?从而弥补其原有缺陷。本文综述了氧化石墨烯的基本结构åŠå…¶ç‰¹ç‚¹,简述了氧化石墨烯的制备方法以åŠçº¯æ°§åŒ–石墨烯对多ç§é‡é‡‘属离å­çš„å¸é™„特æ€?ç€é‡æŽ¢è®¨äº†æ°§åŒ–石墨烯的å„ç§æ”¹æ€§æ–¹æ³•åŠå…¶å¤åˆææ–™å¯¹åºŸæ°´ä¸­çš„é‡é‡‘属离å­å¸é™„特性的研究进展,æå‡ºäº†ç›®å‰æ”¹æ€§æ°§åŒ–石墨烯å¤åˆææ–™åœ¨åºŸæ°´å¤„ç†ä¸­å­˜åœ¨çš„弊端ã€?..

1614

2022-12-08

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