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

Благодаря своей высокой твердости и износостойкости, карбид вольфрама  is widely used as a variety of processing tool materials, known as “industrial teeth”. Among them, WC Co карбид вольфрама  является крупнейшим производством и потреблением карбид вольфрама  материалы. После десятилетий развития, в инженерном применении карбид вольфрама твердость и износостойкость могут в основном соответствовать требованиям эксплуатационных характеристик, в то время как прочность на разрыв и ударная вязкость являются узким местом расширения сферы применения. карбид вольфрама , особенно приложение высокого класса. В течение долгого времени отсутствует систематическое понимание механизма укрепления и ужесточения карбид вольфрама , который является разновидностью металлокерамического двухфазного композитного и многофазного композиционного материала с добавками. Взаимосвязь между многокомпонентной структурой, механическим поведением и всесторонними характеристиками системы материалов такого типа требует дальнейшего изучения.

1.научная проблемаЭмс

В настоящее время общие фундаментальные исследования научных проблем в области карбид вольфрама  Из инженерного приложения можно подытожить следующим образом:

в промышленном приготовлении ультрадисперсных и нанокристаллических карбид вольфрама рост зерна должен контролироваться путем добавления ингибиторов роста зерна. Однако ингибиторы обычно оказывают неблагоприятное воздействие на прочность и прочность карбид вольфрама , Необходимо полностью понимать факторы контроля стабильности микроструктуры, полученной из ингибитора, и влияние на микроструктуру и механические свойства карбид вольфрама .

С уменьшением размера зерна твердой фазы ниже субмикронной шкалы внутренний интерфейс постепенно становится основным фактором, влияющим на ударную вязкость и прочность карбид вольфрама , Однако факторы, которые могут стабилизировать границы WC / CO и WC / WC, и механизм стабилизации не совсем понятны, а механизм формирования и эволюции низкоэнергетического интерфейса не совсем понятен.

Благодаря изучению механического поведения и микро механизма карбид вольфрама  при комнатной температуре и высокой температуре, понимание механизма укрепления и ужесточения в процессе обслуживания может быть углублено, чтобы направлять разработку и подготовку высокопроизводительных карбид вольфрама , В настоящее время нет систематического понимания механизма микро деформации, источника пластичности и механического поведения при высоких температурах. карбид вольфрама .

2.Прогресс исследований

Professor Song Xiaoyan’s team of Beijing University of technology has carried out a series of basic researches on the practical problems in the engineering application of карбид вольфрама , В 2013 году исследовательская группа впервые подготовила нанокристаллический карбид вольфрама  блочные материалы с высокой плотностью и однородной структурой, которые имеют как высокую твердость, так и высокую ударную вязкость, и выдвигают теорию когерентного упрочнения интерфейса нанокристаллической двухфазной карбид вольфрама  (ACTA mater. 2013, 61, 2154-2162), which has been fully verified in in-situ mechanical experiments (mater. Res. lett. 2017, 5, 55-60). Recently, combining theoretical modeling and experimental design, the research group has deeply studied various “interface structures” that may appear in карбид вольфрама  материалов, и обнаружили несколько видов интерфейсных структур с толщиной атомного слоя 2-6, влияющих факторов, подходов стабилизации и микро-механизмов. На основе оптимизации добавок и точной настройки состава осуществляется точный контроль стабильности структуры интерфейса. Предложен механизм противозернистого разрушения материалов сопряжения фаз с различными элементами, такими как V, Cr, Ti, Ta и Nb. Кроме того, влияние стабильности структуры интерфейса и анизотропии поверхностной энергии на образование и эволюцию and 2 и A 13A на границах низких энергий было получено путем оптимизации ингибиторов роста зерен и регулирования температуры затвердевания при спекании. Таким образом, проблема контролируемой подготовки увеличения отношения когерентной фазовой границы WC / CO к низкоэнергетическому распределению границы зерен WC / WC в карбид вольфрама  is solved. Relevant achievements were successively published in Acta mater. 2018, 149, 164-178 and Acta mater. 2019, 175, 171-181 under the titles of “complexions in WC Co карбид вольфрама s” and “l(fā)ow energy grain boundaries in WC Co карбид вольфрама s”. Guided by the basic research, the research group and the enterprise cooperated to prepare the ultra-high strength and high toughness карбид вольфрама  стержни со средней поперечной прочностью на разрыв более 5200 МПа и вязкостью разрушения более 13,0 МПа · М1 / 2. Значение прочности на разрыв является самым высоким показателем эффективности прочности на разрыв среди аналогичных карбид вольфрама  сообщили в мире.

Кроме того, исследовательская группа провела множество исследований взаимосвязи между микроструктурой, механическим поведением и комплексными свойствами карбида вольфрама. В аспекте эксперимента эволюция микроструктуры карбида вольфрама под действием внешней нагрузки, особенно закон движения дислокации и дефекта упаковки, была реализована в ходе механического эксперимента на месте.

С помощью характеристики тонкой структуры и кристаллографического анализа предложен механизм взаимодействия кристаллических дефектов твердой фазы и пластичной фазы в карбиде вольфрама высокой прочности и ударной вязкости, а также выявлен механизм его влияния на замедление зарождения трещины и рост сопротивления трещины. В частности, с учетом деформационного поведения карбида вольфрама предполагается, что основная система скольжения фазы WC может вызывать дислокацию стержня сжатия при комнатной температуре, тогда как активация новой системы скольжения при высокой температуре может обеспечить пластический вклад, который количественно раскрывает связь между пластической деформацией карбида вольфрама и движением системы скольжения и дислокации, а также правилом изменения температуры. В аспекте симуляционного расчета методом молекулярной динамики изучено механическое поведение бикристаллического и поликристаллического карбида вольфрама при комнатной и высокой температурах, а также микро-механизм влияния межзеренной границы, межфазной границы, внутризеренного дефекта и размера зерна. деформационное и разрушающее поведение карбида вольфрама выяснено на атомном уровне. В электронном масштабе электронная плотность состояния и форма связи WC рассчитываются и анализируются по первому принципу, а микромеханизм высокой твердости WC уточняется.

It is proposed that the elastic modulus and hardness of WC can be further improved by micro solid solution of metal elements with high work function, and then higher hardness re solid solution unbonded phase WC bulk material is successfully synthesized in the experiment. In 2019, the above research progress was published in three consecutive articles in the international well-known journal crystal Journal: Acta crystal. 2019, B75, 134-142 (the first author is Fang Jing, master’s student); Acta crystal. 2019, B75, 994-1002 (the first author is Dr. LV Hao); Acta crystal. 2019, B75, 1014-1023 (the first author is Hu Huaxin, doctoral student). On the meso and macro scale, a finite element model based on the real three-dimensional structure of tungsten carbide  is established. The heterogeneous strain response and plastic deformation behavior of tungsten carbide  under the interaction of as prepared residual thermal stress and external stress in the bearing process are studied. The relationship between microstructure deformation behavior fracture toughness is revealed. This achievement was published in int. J. plasticity, 2019, 121, 312-323 (the first author is Dr. Li Yanan).

Рисунок 1. Структура интерфейса и эволюционные характеристики фазовой границы WC / CO, образованной добавлением VC и Cr3C2

New Breakthrough of Tungsten Carbide with Superior Properties of the Beijing University 2

Рисунок 2. Влияние добавок, анизотропии температуры и поверхностной энергии на формирование и развитие низкоэнергетических границ зерен в карбиде вольфрама.

New Breakthrough of Tungsten Carbide with Superior Properties of the Beijing University 3

Рисунок 3. Влияние вращения зерна WC на микропластическую деформацию в нанокристаллическом карбиде вольфрама.

New Breakthrough of Tungsten Carbide with Superior Properties of the Beijing University 4

Рисунок 4. Микроструктура и механические свойства нового типа высокотвердого материала WC-блока с повторно несвязанной фазой.

Рис. 5. Типичные реакции дислокаций (включая распад дислокаций, образование дислокаций стержня сжатия и т. Д.) На базовой плоскости WC и основной плоскости скольжения на цилиндре

New Breakthrough of Tungsten Carbide with Superior Properties of the Beijing University 6

Рисунок 6. Влияние неоднородного деформационного отклика на характеристики разрушения карбида вольфрама при сжатии

New Breakthrough of Tungsten Carbide with Superior Properties of the Beijing University 7
拉风色国产精品一区二区三区-av一级不卡手机在线观看-亚洲欧美日韩国产色另类-青青草伊人视频在线观看| 亚洲精品国产精品乱码不-亚洲天堂精品自拍偷拍-风骚少妇久久精品在线观看-一区二区在线观看视频在线观看| 粉嫩精品一区二区三区在线观-中文国产精品久久久私一本-熟女少妇日韩亚洲av-精品国产一区二区三广区精东| 久久亚洲中文字幕少妇毛片-91蜜臀精品国产自偷在线-日韩av在线播放天堂网-亚洲在线精品一区二区三区| 国产成人综合中文字幕-中文字幕午夜五月一二-在线视频精品一区二区三区-久久96精品国产亚洲av蜜臀| 中文字幕乱码一区在线观看-少妇高潮视频免费观看-日本一区二区三区不卡在线-国产精品网红在线播放| 未满十八禁止免费观看网站-国产夫妻福利在线观看-亚洲国产黄色精品在线-日韩亚洲一卡二卡三卡| 久久热大香蕉在线视频-nana在线观看高清视频 视频-久久最新视频在线观看-日韩高清不卡视频在线观看| 九九久久只有精品视频-精品女厕偷拍一区二区三区-欧美超乱碰精品综合在线-av中文字幕少妇人妻| 久久综合九色综合久久-在线看日韩欧美中文字幕-国产成人亚洲精品青草天美-91亚洲中文天堂在线观看| 91九色精品人成在线观看-国产成人免费综合激情-新久久国产色av免费看-av网站国产主播在线| 亚洲另类午夜中文字幕-日本av手机在线观看-性生交大片免费看看过的-天堂av免费在线观看| 熟妇久久人妻中文字幕-国产精品久久久久精品三级人-亚洲蜜臀人妻中文字幕-国产一区二区内部视频| 日本一区二区三区黄色网-亚洲国产综合久久天堂-精品国产乱码久久蜜桃-欧美少妇精品在线观看| 深夜福利导航在线观看-情色视频在线观看一区二区三区-丝袜美腿诱惑福利视频-国产最新福利一区二区三区蜜桃| 超碰国产传媒在线观看-av在线免费观看蜜臀-亚洲欧美国产一区二区综合-人妻久久精品夜夜爽一区二区| 亚洲中文字幕中出在线-美女口爆吞精在线播放-亚洲欧美清纯唯美另类-国产一区二区三区免费观看不卡| 第一亚洲自拍偷拍一区二区-国产精品成人一区二区不卡-中文字幕一区二区三区精品人妻-一区二区三区中文字幕在线播放| 邻居少妇毛多水多太爽了-男人天堂手机在线视频-国产精品国产三级国产专播-韩国女主播福利视频一区二区| 成年女黄网站色免费视频-福利在线一区二区三区-黑人狂躁日本妞一区二区三区-国产亚洲精品福利视频| 国产丝袜爆操在线观看-亚洲老熟妇日本五十六十路-亚洲av乱码久久亚洲精品-综合激情四射亚洲激情| 麻豆国产av一区二区精品-久久福利社最新av高清精品-丝袜美腿亚洲综合伊人-亚洲欧洲av一区二区三区| 追虎擒龙国语高清在线观看完整版-色婷婷一区二区三区免费-网友自拍在线视频国产-草草久在线视频在线观看| 久久这里就有国产熟女精品-国产免费一级特黄录像-伊人久久热这里只有精品-国产三级一区二区三区在线观看| 亚洲性生活免费播放av-成人深夜在线免费观看-久久国产精品亚洲精品-黄色大片亚洲黄色大片| 精品人妻一区二区三区久久91-久久精品亚洲国产av搬运工-日本熟女人妻一区二区三区-亚洲国产精品高清线久久| 正在播放会所女技师口爆-久热久热精品在线视频-久久久精品蜜桃久久九-亚洲精品无吗无卡在线播放| 热99在线视频免费观看-日本老男人同性恋黄色.-精品国产一区二区三区四不卡在线-久亚洲一线产区二线产区三线麻豆| 国产福利一区在线观看蜜臀av-最新天堂中文在线官网-成人精品天堂一区二区三区-国产精品久久久久久久人貌| 未满十八禁止免费观看网站-国产夫妻福利在线观看-亚洲国产黄色精品在线-日韩亚洲一卡二卡三卡| 久久国产精品国产婷婷-四虎在线观看最新入口-天堂中文资源在线天堂-久久亚洲av日韩av天堂| 亚洲欧美日韩另类影院-亚洲一区二区三区精品春色-精品人妻久久一品二品三品-人妻有码av中文字幕久久午夜| 白白色视频国产在线观看-美女高潮无套内谢视频日韩-成人能看的性生活视频大全-中文字字幕在线亚洲乱码| 五月六月丁花香激情综合网-久久这里只有精品好国产-很淫很堕落第一版主网-亚洲精品欧美精品国产精品| 国产亚洲精品首页在线播放-中文字幕国产av中文字幕-日本免费午夜福利视频-亚洲伦理一区二区三区四区| 国产av蜜臀一区二区三区野战-欧美精品久久精品推荐-亚洲有吗黄色日韩视频-中文字幕在线乱码人妻| 国产素人一区二区久久-欧美精品不卡在线观看-蜜桃精品一区二区在线播放蜜臀-欧美日韩精品在线一区二区三区| 久久伊人蜜桃av一区二区-交换享用人妻在线观看-中文字幕国产精品综合-亚洲久悠悠色在线播放| 乱中年女人伦中文字幕久久-国产成人高清免费视频网站-中文字幕亚洲人妻在线视频-中文字幕剧情av在线| 久久精品一区二区三区激情-男人天堂手机成人在线-激情五月色婷婷中文字幕-国产精品久久久久久人四虎| av天堂免费中文在线-91麻豆国产综合精品久久-日韩av在线播放高清-台湾佬自偷自拍情侣在线|