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关于日本结构钛 (Ti) 合金的研究和开发趋势,本文回顾了过去和现在的情况,并提出了我们对未来战略的想法。作为变形加工和微观结构控制的基本研究政策,有必要通过数据科学方法促进研究和开发的“回顾”,以确定不依赖于经验规则的最佳工艺条件和微观结构形成。此外,合金/微观结构/机械性能的优化设计作为一种“改变游戏规则的方法”,例如专注于非平衡相(马氏体、欧米茄相)或尚未开发用于结构部件应用的 Ti 合金中的杂质添加,被列为创新研究方向。与钢相比,钛的历史非常短,因此它仍然具有巨大的潜力。
合金的相变和热机械加工,包括固溶、沉淀、回复和再结晶以及应力消除热处理,也用于有意产生残余应力。材料的变形加工。表面工程、晶体生长、溅射、气相和激光烧蚀薄膜合成。将金属合金熔化并铸造到砂型/陶瓷型中,注入金属型中,并通过快速凝固形成晶体或(金属)玻璃带。陶瓷和金属粉末合成。通过冷压和烧结、电场辅助压实或热压进行固结加工。通过层状材料成型、电镀金属、扩散键合、钎焊和焊接制备复合材料。电化学和热化学转化处理,例如通过阳极氧化或热化学转化生长氧化膜。微至纳米多孔金属/氧化物结构的合成,例如用于电池和电容器电极或用于催化剂载体。