(b),6.000 nm(c),8.900 nm(d)和9.300 nm(e),其中颜色表示不同的局部晶体结构:蓝色-BCC,绿色-FCC,RED-HCP和White-Inninnown; (f)在1860 PS和d = 9.300 nm的纳米线内的应变分布,其中原子是通过其局部剪切应变颜色的。
1884 年华盛顿纪念碑竣工时,一个六磅重的铝盖被放置在纪念碑顶部,当时铝非常稀有,被认为是一种贵金属和新奇事物。然而,在不到 100 年的时间里,铝就成为继铁之后使用最广泛的金属。铝的迅速崛起是其金属及其合金的优良品质以及经济优势的结果。在自然界中,铝与其他元素(主要是氧和硅)紧密结合,存在于靠近地球表面的红色粘土状铝土矿中。在地壳中自然存在的 92 种元素中,铝是第三大元素,含量为 8%,仅次于氧(47%)和硅(28%)。然而,由于从天然状态中提取纯铝非常困难,直到 1807 年,英国的汉弗莱·戴维爵士才将其鉴定出来,并以铝矾石 (lumine) 命名,这是罗马人认为粘土中存在的金属的名称。戴维成功地生产出少量相对纯净的钾,但未能分离出铝。1825 年,丹麦的汉斯·奥斯特 (Hans Oersted) 最终通过加热钾汞合金和氯化铝生产出一小块铝。
研究了Sn-Bi-Cu、Sn-Bi-Ni、Sn-Bi-Zn、Sn-Bi-Sb合金的超塑性变形行为。本研究旨在测定Sn-Bi二元合金的应变速率敏感性指数m。在不同横梁速度下进行25、40、60和80 ℃拉伸试验,测定指数m。结果表明,指数m随Bi浓度和试验温度的增加而增大。在60和80 ℃时,Sn-Bi合金的指数m均超过了3.0,这是超塑性变形行为的阈值。研究发现,Sn-Bi共晶组织对亚共晶Sn-Bi合金的超塑性变形有显著的影响。
VDM ® 合金 602 CA 尤其具有抗氧化性能,在高达 1,200 °C (2,192 °F) 的整个应用范围内,其抗氧化性能均优于 VDM ® 合金 601。即使在循环加热和冷却等极端条件下,VDM ® 合金 602 CA 也能保持此性能,这是由紧密粘附的氧化铝层引起的,该氧化铝层非常耐崩裂。高温氧化试验表明,与其他高温材料相比,该材料在循环应力下的质量损失最低。由于含有铬和铝,VDM ® 合金 602 CA 在高温下氧化含硫气氛中也具有很强的耐受性。VDM ® 合金 602 CA 可进一步提高 VDM ® 合金 601 良好的抗渗碳性能。材料的抗金属尘化性能也是如此。
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MONEL ® 合金 K-500 (UNS N05500/ W.Nr. 2.4375) 是一种镍铜合金,它结合了 MONEL 合金 400 的出色耐腐蚀性以及强度和硬度更高的额外优势。通过在镍铜基中添加铝和钛,并在受控条件下加热,使 Ni 3 (Ti, Al) 的亚微观颗粒在整个基质中沉淀,从而获得增强的性能。用于产生沉淀的热处理通常称为时效硬化或老化。合金的成分列于表 1。MONEL 合金 K-500 产品的典型应用是用于海洋服务的链条和电缆、紧固件和弹簧;用于化学处理的泵和阀门组件;用于造纸生产中纸浆处理的刮刀和刮刀;油井钻铤和仪器、泵轴和叶轮、非磁性外壳、用于石油和天然气生产的安全升降机和阀门;以及传感器和其他电子元件。