色呦呦网址在线观看,久久久久久久久福利精品,国产欧美1区2区3区,国产日韩av一区二区在线

Aufgrund seiner hohen H?rte und Verschlei?festigkeit Wolframcarbid  ist weit verbreitet als eine Vielzahl von Verarbeitungswerkzeugmaterialien, die als ?Industriez?hne“ bekannt sind. Unter ihnen WC Co Wolframcarbid  ist die gr??te Produktion und der gr??te Verbrauch von Wolframcarbid  Materialien. Nach Jahrzehnten der Entwicklung in der technischen Anwendung von Wolframcarbid Die H?rte und Verschlei?festigkeit k?nnen grunds?tzlich die Anforderungen an die Serviceleistung erfüllen, w?hrend die Bruchfestigkeit und Schlagz?higkeit den Engpass bei der Erweiterung der Anwendung von darstellen Wolframcarbid , insbesondere die High-End-Anwendung. Lange Zeit mangelt es an systematischem Verst?ndnis für den St?rkungs- und H?rtungsmechanismus von Wolframcarbid Dies ist eine Art Metallkeramik-Zweiphasen-Verbundwerkstoff und Mehrphasen-Verbundwerkstoff mit Additiven. Die Beziehung zwischen Mehrkomponenten, Struktur, mechanischem Verhalten und umfassender Leistung dieser Art von Materialsystem muss weiter untersucht werden.

1.wissenschaftliches Problemems

Derzeit sind die gemeinsamen Grundlagenforschung wissenschaftliche Probleme auf dem Gebiet der Wolframcarbid  aus der technischen Anwendung kann wie folgt zusammengefasst werden:

bei der industriellen Herstellung von ultrafeinen und nanokristallinen Wolframcarbid muss das Kornwachstum durch Zugabe von Kornwachstumshemmern kontrolliert werden. Inhibitoren haben jedoch normalerweise nachteilige Auswirkungen auf die Z?higkeit und Festigkeit von Wolframcarbid . Es ist notwendig, die Stabilit?tskontrollfaktoren der von Inhibitoren abgeleiteten Mikrostruktur und die Auswirkungen auf die Mikrostruktur und die mechanischen Eigenschaften von vollst?ndig zu verstehen Wolframcarbid .

Mit der Abnahme der Korngr??e der harten Phase unter die Submikron-Skala wird die innere Grenzfl?che allm?hlich zum Hauptfaktor, der die Z?higkeit und Festigkeit der Phase beeinflusst Wolframcarbid . Die Faktoren, die die WC / CO- und WC / WC-Grenzen und den Mechanismus der Stabilisierung stabilisieren k?nnen, sind jedoch nicht gut verstanden, und der Bildungs- und Evolutionsmechanismus der Niedrigenergie-Grenzfl?che ist nicht gut verstanden.

Durch die Untersuchung des mechanischen Verhaltens und des Mikromechanismus von Wolframcarbid  Bei Raumtemperatur und hoher Temperatur kann das Verst?ndnis des Verst?rkungs- und Z?higkeitsmechanismus im Serviceprozess vertieft werden, um das Design und die Vorbereitung von Hochleistungsl?sungen zu steuern Wolframcarbid . Derzeit gibt es kein systematisches Verst?ndnis des Mikrodeformationsmechanismus, der Plastizit?tsquelle und des mechanischen Verhaltens bei hohen Temperaturen von Wolframcarbid .

2.Forschungsfortschritt

Das Team von Professor Song Xiaoyan von der Beijing University of Technology hat eine Reihe von Grundlagenforschungen zu praktischen Problemen in der technischen Anwendung von durchgeführt Wolframcarbid . 2013 stellte das Forscherteam erstmals nanokristalline Verbindungen her Wolframcarbid  Blockmaterialien mit hoher Dichte und gleichm??iger Struktur, die sowohl eine hohe H?rte als auch eine hohe Z?higkeit aufweisen, und stellen die Theorie der koh?renten Grenzfl?chenz?higkeit von nanokristallinen Zweiphasen vor Wolframcarbid  (ACTA mater. 2013, 61, 2154-2162), die in mechanischen In-situ-Experimenten vollst?ndig verifiziert wurde (mater. Res. lett. 2017, 5, 55-60). In jüngster Zeit hat die Forschungsgruppe durch die Kombination von theoretischer Modellierung und experimentellem Design verschiedene ?Schnittstellenstrukturen“ eingehend untersucht, die in Erscheinung treten k?nnen Wolframcarbid  Materialien und fanden verschiedene Arten von Grenzfl?chenstrukturen mit 2-6 Atomschichtdicken, Einflussfaktoren, Stabilisierungsans?tzen und Mikromechanismen. Basierend auf der Optimierung von Additiven und der Feinabstimmung der Zusammensetzung wird die genaue Kontrolle der Stabilit?t der Grenzfl?chenstruktur realisiert. Der Mechanismus des anti-intergranularen Bruchs von Phasengrenzfl?chen-Anpassungsmaterialien mit verschiedenen Elementen wie V, Cr, Ti, Ta und Nb wird vorgeschlagen. Darüber hinaus wurde der Einfluss der Stabilit?t der Grenzfl?chenstruktur und der Anisotropie der Oberfl?chenenergie auf die Bildung und Entwicklung von ∑ 2 und ∑ 13A an niedrigen Energiegrenzen durch Optimierung der Inhibitoren des Kornwachstums und Steuerung der Sinterverdichtungstemperatur erhalten. Somit ist das steuerbare Herstellungsproblem der Erh?hung des Verh?ltnisses der koh?renten WC / CO-Phasengrenze zur WC / WC-Korngrenzenverteilung mit niedriger Energie in Wolframcarbid  ist gel?st. Relevante Leistungen wurden sukzessive in Acta mater ver?ffentlicht. 2018, 149, 164-178 und Acta mater. 2019, 175, 171-181 unter den Titeln ?Teint in WC Co Wolframcarbid s“ und ?Niedrigenergie-Korngrenzen in WC Co Wolframcarbid s". Geleitet von der Grundlagenforschung arbeiteten die Forschungsgruppe und das Unternehmen zusammen, um die ultrahohe Festigkeit und hohe Z?higkeit herzustellen Wolframcarbid  St?be mit einer durchschnittlichen Querbruchfestigkeit von mehr als 5200 MPa und einer Bruchz?higkeit von mehr als 13,0 MPa · M1 / 2. Der Bruchfestigkeitswert ist der h?chste Leistungsindex der Bruchfestigkeit unter den ?hnlichen Wolframcarbid  in der Welt berichtet.

Darüber hinaus hat die Forschungsgruppe zahlreiche Untersuchungen zum Zusammenhang zwischen Mikrostruktur, mechanischem Verhalten und umfassenden Eigenschaften von Wolframcarbid durchgeführt. Im Hinblick auf das Experiment wurde die Mikrostrukturentwicklung von Wolframcarbid unter ?u?erer Belastung, insbesondere das Gesetz über Versetzungs- und Stapelfehlerbewegung, durch mechanisches In-situ-Experiment realisiert.

Mit Hilfe der Feinstrukturcharakterisierung und der Kristallographieanalyse wurde der Wechselwirkungsmechanismus von Kristalldefekten der harten Phase und der duktilen Phase in Wolframcarbid mit hoher Festigkeit und Z?higkeit vorgeschlagen und der Mechanismus seiner Wirkung auf die Verz?gerung der Risskeimbildung und die Best?ndigkeit gegen Risswachstum aufgezeigt. Insbesondere im Hinblick auf das Dehnungsverhalten von Wolframcarbid wird vorgeschlagen, dass das Hauptschlupfsystem der WC-Phase bei Raumtemperatur eine Versetzung des Kompressionsstabs erzeugen kann, w?hrend die Aktivierung eines neuen Schlupfsystems bei hoher Temperatur einen plastischen Beitrag liefern kann, der quantitativ zeigt die Beziehung zwischen der plastischen Verformung von Wolframcarbid und der Bewegung des Schlupfsystems und der Versetzung sowie der ?nderungsregel mit der Temperatur. Im Hinblick auf die Simulationsberechnung wurde das mechanische Verhalten von Bikristall- und Polykristall-Wolframcarbid bei Raumtemperatur und hoher Temperatur mittels molekulardynamischer Methode untersucht und der Mikromechanismus des Einflusses von Korngrenze, Phasengrenze, intragranularem Defekt und Korngr??e auf die Das Verformungs- und Bruchverhalten von Wolframcarbid wurde auf atomarer Ebene gekl?rt. Auf der elektronischen Skala werden die elektronische Zustandsdichte und die Bindungsform von WC nach dem ersten Prinzip berechnet und analysiert, und der Mikromechanismus der hohen H?rte von WC wird gekl?rt.

Es wird vorgeschlagen, dass der Elastizit?tsmodul und die H?rte von WC durch eine Mikro-Mischkristalll?sung von Metallelementen mit hoher Austrittsarbeit weiter verbessert werden k?nnen, und dann wird im Experiment erfolgreich ein Festl?sungs-WC-Massenmaterial mit h?herer H?rte synthetisiert. Im Jahr 2019 wurde der obige Forschungsfortschritt in drei aufeinanderfolgenden Artikeln in der international renommierten Zeitschrift crystal Journal: Acta crystal ver?ffentlicht. 2019, B75, 134-142 (Erstautorin ist Fang Jing, Masterstudentin); Acta-Kristall. 2019, B75, 994-1002 (Erstautor ist Dr. LV Hao); Acta-Kristall. 2019, B75, 1014-1023 (erster Autor ist Hu Huaxin, Doktorand). Auf der Meso- und Makroskala wird ein Finite-Elemente-Modell basierend auf der realen dreidimensionalen Struktur von Wolframcarbid erstellt. Untersucht werden das heterogene Dehnungsverhalten und das plastische Verformungsverhalten von Wolframkarbid unter Wechselwirkung von betriebsbereiter thermischer Eigenspannung und ?u?erer Spannung im Lagerprozess. Die Beziehung zwischen dem Verformungsverhalten der Mikrostruktur und der Bruchz?higkeit wird aufgezeigt. Diese Leistung wurde in int. J. plasticity, 2019, 121, 312-323 (Erstautor ist Dr. Li Yanan).

Figure 1. Grenzfl?chenstruktur und Entwicklungseigenschaften der durch Zugabe von VC und Cr3C2 gebildeten WC / CO-Phasengrenze

Neuer Durchbruch von Wolframkarbid mit überlegenen Eigenschaften der Universit?t Peking 2

Figure 2. Einfluss von Additiven, Temperatur- und Oberfl?chenenergieanisotropie auf die Bildung und Entwicklung von Korngrenzen mit niedriger Energie in Wolframcarbid

Neuer Durchbruch von Wolframkarbid mit überlegenen Eigenschaften der Universit?t Peking 3

Figure 3. Einfluss der WC-Kornrotation auf die mikroplastische Verformung von nanokristallinem Wolframcarbid

Neuer Durchbruch von Wolframkarbid mit überlegenen Eigenschaften der Universit?t Peking 4

Figure 4. Mikrostruktur und mechanische Eigenschaften eines neuartigen WC-Blockmaterials mit hoher H?rte und ungebundener Phase

Abbildung 5. Typische Versetzungsreaktionen (einschlie?lich Versetzungszerlegung, Bildung von Versetzungen des Druckstabs usw.) auf der WC-Basisebene und der Hauptschlupfebene am Zylinder

Neuer Durchbruch von Wolframkarbid mit überlegenen Eigenschaften der Universit?t Peking 6

Figure 6. Einfluss der inhomogenen Dehnungsreaktion auf das Bruchverhalten von Wolframcarbid w?hrend der Kompression

Neuer Durchbruch von Wolframkarbid mit überlegenen Eigenschaften der Universit?t Peking 7
日本av自拍偷拍视频-日韩精品人妻一区二区三区-看片福利国产午夜三级看片-在线观看视频最新信息好幫手| 亚洲精品毛片免费观看-精品一区二区三区四区激情-特黄特色大片女生高潮久久-欧美午夜福利视频自拍| 亚洲av乱码久久观看-亚洲爆码一区二区三区-91亚洲国产精品视频-黑丝美女被爆操流白浆| 日韩精品极品系列在线免费视频-国产中文字幕有码视频-日韩一区二区免费电影-成人夜晚在线观看视频| 国产好大好硬好爽好湿免费视频-国产精品一区二区精品一区二区-白白色发布在线播放国产-99久久国产精品成人观看| 在线看片国产福利你懂得-av中文字幕精品一本久久中文字-亚洲一区二区三在线高清真人-日韩在线不卡视频免费看| 天堂av日韩在线播放-中文字幕久久精品亚洲-国产精品沟厕在线播放-在线观看亚洲精品在线av| 久色视频精品在线观看-在线看片免费人成视久网国产-亚洲精品人妻中文字幕-国产一区二区午夜福利在线观看| 女优av天堂中文字幕-国产亚洲精品成人av久-国产黄三级三级三级三级一区二区-日本高清视频不卡一区二区| 日本一区二区三区视频高清-国产麻无矿码直接观看-国产精品久久久久久无-日韩精品不卡在线视频| 日韩精品极品系列在线免费视频-国产中文字幕有码视频-日韩一区二区免费电影-成人夜晚在线观看视频| 国产白浆一区二区在线观看-青草衣衣精品国色天香亚洲av-欧美午夜福利性色视频-成人亚洲一区二区三区在线观看| 人妻精品一区二区视频免费-99热视频免费在线观看-亚洲av第一第二第三-乱码人妻精品一区二区三区| 特大毛片毛片免费视频-成人伊人青草久久综合网-91亚洲蜜桃内射后入在线观看-日韩情色电影中文字幕| 视频一区二区不中文字幕-亚洲av色香蕉一区二区三区妖精-国产91精品在线观看懂色-国产一区二区三区不卡在线看| 日韩人妻一区二区三区免费-日韩午夜精品中文字幕-国产三级精品大乳人妇-一级女性全黄久久生活片免费| 中美高清在线观看av-精品视频中文字幕天码-日韩高清一二三区在线观看-精品人妻91一区二区三区| 午夜影视网站在线观看-欧美成年人性生活在线观看-好看的日韩电影一区二区三区-日本中文字幕在线在线| 91人人妻人人澡人人爽超污-精久国产av一区二区三区-日韩av在线一区二区三区-免费视频又爽内射男女| 在线三级电影在线观看-在线成人激情自拍视频-日本在线视频播放91-国产精品一区二区男女羞羞无遮挡| 国产91精品一区二区亚洲-国产精品国产三级国产播-久久国产精品免费一区六九堂-五月婷婷六月丁香激情网| 日韩黄色精品中文视频-久久精品国产亚洲懂色-欧洲美女日韩精品视频-国产一区二区三区精品愉拍| 亚洲国产日韩欧美性生活-开心激情五月婷婷丁香-久久精品国产亚洲av热片-国产日产精品视频一区二区三区| 一区二区三区国产精品女人-日本成人在线视频91-国产午夜福利在线剧场-欧美日韩激情系列在线观看| 亚洲天堂av免费在线看-操老熟女中国老太自拍-夫妻性生生活免费视频-日韩av有码高清在线| 极品尤物在线免费观看-超碰九七精品在线观看-午夜爱爱免费观看视频-日本免费人成黄页在线| 色男人天堂综合久久av-蜜桃精品一区二区三区蜜桃臀-国产粉嫩高中生第一次不戴套-成人激情自拍视频在线观看| 青青成年人性生活视频-日韩精品成人亚洲天堂-久久永久免费人妻精品我不卡-成人国产精品三上悠亚久久| 亚洲精品在线观看一区二区三区-亚洲高清在线自拍视频-日本一区二区三区午夜视频-日韩精品极品视频在线| 国产精品内射在线免费看-99久久国产精品一区二区三区-久久国产精品午夜福利-亚洲av精品一区二区三区| 密臀av免费在线观看-日韩欧美中文字幕美利坚-av黄色在线观看一区二区三区-日韩性做爰片免费视频看| 中文字幕一区二区三区日韩精品-久久老熟女一区二区三区福利-久久精品国产自产对白一区-午夜欧美牲交激情网站| 老妇肥熟凸凹丰满刺激-九九热最新视频免费看-亚洲中文字幕乱码视频-国产亚洲精品欧洲在线视频| 国产成人啪午夜精品网站-国产乱码精品一区二区三区-男人天堂网av一区二区三区四区-亚洲第一区二区精品三区在线| 在线视频自拍第九十七页-亚洲岛国精品视频在线观看-亚洲av日韩一区在线观看-日韩精品中文一区二区三区| 国产精品羞羞答答色哟哟-最新麻豆精品在线视频-丰满多毛熟妇的大阴户-精品国产乱子伦一区二区三女| 中文字幕亚洲天堂第一页-国产午夜福利在线视频-亚洲精品中文字幕女同-亚日韩精品一区二区三区| 日韩精品人妻视频一区二区三区-国产经典一区二区三区四区-亚洲中文视频免费在线观看-美女自拍大秀福利视频| 成人av亚洲男人色丁香-色丁香婷婷综合缴情综-国产男女视频免费观看-日韩有码中文字幕一区八戒| 人妻体内射精一区二区三区小视频-国产精品久久久久人人爽-日韩三级黄色一区二区三区-亚洲伊人色综合网收藏| 极品尤物在线免费观看-超碰九七精品在线观看-午夜爱爱免费观看视频-日本免费人成黄页在线|