搜索结果: 1-15 共查到“材料科学 Gd”相关记录21条 . 查询时间(0.093 秒)
燃料组件过渡段用CN-GD钢研制取得系列研究成果(图)
燃料组件 CN-GD钢 铁素体 马氏体钢
2023/5/19
制备了3种成分的Mg-Gd-Zn三元合金, 并对其显微组织和力学性能进行了较系统的研究. 结果表明, Mg-(11-13)Gd-1Zn(质量分数, %)三元合金的铸态组织由 α-Mg, (Mg, Zn)3Gd和具有14H结构的长周期堆垛有序相(14H-LPSO)组成; (Mg, Zn)3Gd呈现典型的网状共晶形貌, 其体积分数随Gd含量的增加而增大. 热挤压过程中(Mg, Zn)3Gd相破碎, 其...
气体保护熔炼条件下Mg-Gd-Y-Zr合金的夹杂物
Mg-Gd-Y-Zr合金 夹杂物 气体保护
2012/3/5
本文研究了气体保护条件下, 常规熔铸的Mg-Gd-Y-Zr合金中夹杂物的形貌、分布及形成原因, 并通过计算分析了夹杂物的沉降行为. 结果表明, Mg-Gd-Y-Zr合金中有MgO或Y的氧化物为主的球状、簇状、不规则状、线状的复合夹杂物和含熔剂夹杂物, 夹杂物的平均尺寸为12.7 µm, 平均体积分数为0.26%. 夹杂物出现的频率随其尺寸增大而急剧减小, 尺寸在20 μm以下的夹杂物占...
Y 和Gd 在Mg 中反常固溶强化行为的电子起源:第一性原理计算研究
镁合金 固溶强化 第一性原理 化学键
2013/9/4
Y 和Gd 在Mg 中表现出反常高的固溶强化效率, 这一现象与传统的弹性交互作用理论相矛盾. 采用第一性原理计算研究了不同合金元素Al, Zn, Y, Gd 对Mg固溶体中化学键的影响. 结果表明, Y 和Gd 在Mg 中反常固溶强化行为的主要原因是Mg-Y (Gd)和Mg-Mg 化学键的增强.
Mg-Gd二元合金中β′-Mg7Gd沉淀相的第一性原理计算研究
沉淀相 电子结构 弹性常数 第一性原理计算
2013/9/6
亚稳β′相是Mg-Gd系合金中最有效的沉淀强化相. 采用基于密度泛函理论的第一性原理计算研究了Mg-Gd二元合金中β′-Mg7Gd沉淀相的晶格常数、弹性性质以及电子结构. 计算结果表明,β′-Mg7Gd与β′-Mg基体的晶格错配能够合理解释实验观察到的β′相的形貌. 采用弹性常数分析了该相的力学性能及其成键特性. 结果表明, β′-Mg7Gd为硬质脆性相. 电子结构表明β′-Mg7Gd相中存在强烈...
Ca掺杂及Ca--Sm和Ca--Gd复合掺杂CeO2基纳米粉体的制备
无机非金属材料 均相沉淀 掺杂氧化铈 纳米级固溶体
2009/10/16
以草酸铵为沉淀剂, 以尿素为pH调节剂, 以Ce(NO3)3 ?6H2O、Ca(NO3)2? 4H2O、Sm2O3和Gd2O3为起始原料, 采用改进的均相沉淀法合成前驱物, 将其在700℃焙烧4.5 h, 分别制备出Ca掺杂及Ca--Sm和Ca--Gd复合掺杂的CeO2 基纳米粉体. 用X射线衍射(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)和BET法等技术对焙烧粉体的物相、形貌、晶粒尺寸及比表面积进行了分...
Mg-Gd-Y-Zr合金热轧板材的粗晶超塑性行为与微结构
Mg-Gd-Y-Zr合金 热轧 第二相 超塑性变形行为 微结构
2010/4/2
对初始晶粒度为66 μm的轧制板材在不同温度和不同变形速率下进行超塑性拉伸实验,研究Mg-Gd-Y-Zr合金粗晶热轧板材的超塑性行为与微结构特征。在温度为435 ℃、应变速率为5×10−4 s−1的变形条件下获得的最大伸长率为380%,应变速率敏感系数为0.56。合金的表观变形激活能高于镁的晶界扩散激活能或晶格扩散激活能;合金的超塑性变形机制为晶格扩散控制的位错协调晶界滑动...
Y、Gd复合稀土对AZ81镁合金耐蚀性的影响
稀土 AZ81镁合金 耐蚀性
2009/9/30
利用静态失重法、金相显微镜、扫描电子显微镜等方法研究了Y、Gd复合稀土对AZ81镁合金的腐蚀速率(腐蚀介质为3.5%NaCl水溶液)、微观组织、表面腐蚀形貌的影响.结果表明,添加1%的复合稀土时,AZ81镁合金的晶粒得到了明显的细化,组织和成分更加均匀,腐蚀速率大幅度降低,耐蚀性能得到显著提高.
利用光学显微镜、扫描电镜、透射电镜及能谱分析对Mg-9Gd-4Y-0.6Zr合金和Mg-7Gd-4Y-0.6Zr进行组织观察。结果表明:Gd和Y元素容易产生如枝晶偏析、晶界偏析和重力偏析等严重的局部组织缺陷;Gd元素偏析程度比Y的大,降低Gd的含量能减少合金的偏析;Mg-7Gd-4Y-0.6Zr的偏析程度比Mg-9Gd-4Y-0.6Zr的低;Mg-7Gd-4Y-0.6Zr合金经固溶处理后基本上消除...
稀土Gd掺杂对锆基块体非晶合金玻璃形成能力及力学性能的影响
锆基块体非晶合金 玻璃形成能力 力学性能
2009/7/2
适量的Gd掺杂可提高Zr50.7Cu28Ni9Al12.3块体非晶合金的玻璃形成能力, 当Gd元素掺杂量 (原子分数) 为1%时, 即(Zr50.7Cu28Ni9Al12.3)99Gd1, 柱状非晶合金直径可达16 mm (不掺杂时为14 mm). 稀土Gd掺杂降低了锆基块体非晶合金的断裂强度与塑性 变形能力. 随着Gd含量的增加, 其断裂方式由单一的剪切断裂转变为剪切断裂与破碎断裂的复合形式, ...
第二相在Mg-Gd-Y-Zr合金挤压棒超塑性变形中的作用
Mg-Gd-Y-Zr合金 第二相 挤压 超塑性变形
2010/3/31
采用电子显微镜和XRD研究分析Mg-Gd-Y-Zr合金挤压棒材超塑性拉伸前后的微观组织及其超塑性机制。结果表明:在温度为450 ℃、应变速率为2×10−4 s−1的变形条件下获得的挤压棒的最大伸长率为410%,应变速率敏感系数为0.54;合金表观变形激活能远高于镁的晶界扩散激活能或晶格扩散激活能,超塑性变形机制为晶格扩散控制的位错协调晶界滑动机制;微孔洞在基体/方形富稀土相...
不同准晶含量Mg-Zn-Gd-Y合金的高温热压缩变形行为
Mg-Zn-Gd-Y合金 准晶 流变应力 动态再结晶
2010/3/19
在应变速率为0.001 5~1.5 s−1、温度为315 ℃条件下,在Gleeble−3500热模拟机上对不同准晶含量(体积分数)Mg-Zn-Gd-Y合金的高温热压缩变形特性进行研究。研究变形过程中合金的真应力与应变关系,通过选取合理模型描述了315 ℃时合金的流变应力与应变速率的关系,并对不同准晶含量的合金在不同变形量下的微观组织进行观察。结果表明:高应变速率下不同准晶含...