熱疲勞金屬材料由于溫度梯度循環(huán)引起的熱應力循環(huán)(或熱應變循環(huán)),而產(chǎn)生的疲勞破壞現(xiàn)象,稱為熱疲勞。 產(chǎn)生原因金屬零件在高溫條件下工作時,其環(huán)境溫度并不恒定,而有時是急劇反復變化的。由此造成的膨脹和收縮若受到約束時,在零件內(nèi)部就會產(chǎn)生熱應力(又稱溫差應力)。溫度反復變化,熱應力也隨著反復變化,從而使材料受到疲勞損傷。塑性材料抗熱應變的能力較強,故不易發(fā)生熱疲勞。相反,脆性材料抗熱應變的能力差,熱應力
2020-04-07 hualin
在固態(tài)制冷領(lǐng)域,彈熱制冷技術(shù)具有驅(qū)動方式多樣化、絕熱溫變值較大和工作溫區(qū)易拓寬等綜合優(yōu)勢。變磁NiMn基Heusler形狀記憶合金具備臨界應力低、滯后小等性能,并包含磁彈耦合的特性,可通過以適當次序同時或分步施加應力和磁場來增強彈熱性能。但是這類金屬間化合物的本征脆性是制約固態(tài)制冷器件發(fā)展的主要瓶頸。在以往的研究中,一般通過元素摻雜、微觀結(jié)構(gòu)優(yōu)化和織構(gòu)調(diào)控來解決合金的脆性問題。近年來,我國研究者發(fā)
2020-04-03 hualin
雙相不銹鋼 (DSS) 具有較高的強度,較好的抗應力腐蝕和點蝕的能力,在石油化工和海洋工程等領(lǐng)域推廣很快[1]。雙相不銹鋼與鐵素體不銹鋼相比,其韌性高、耐晶間腐蝕能力及焊接性能好,而且具有鐵素體鋼導熱系數(shù)高、膨脹系數(shù)小的優(yōu)點[2]。與奧氏體不銹鋼相比,其具有比304L和316L更高的屈服強度和更好的耐點蝕的性能,成本卻更加低廉[3,4]。近年來,雙相不銹鋼的發(fā)展呈現(xiàn)出兩種趨勢:一是充分發(fā)揮資源節(jié)約
2020-03-30 hualin
鋅白銅憑借其接近于白銀般的美麗光澤,被廣泛制作成眼鏡框架、餐具、硬幣等日常用品;其具有的良好的耐腐蝕性能又可以被制成儀表、彈簧以及零部件等。可以說由鋅白銅制成的各類產(chǎn)品,深受各行各業(yè)的消費者喜愛。但研究[1,2,3,4,5,6,7]表明,Ni會導致人體過敏,特別是對西方人群而言,致敏性十分明顯,臨床表現(xiàn)為皮炎和濕疹,嚴重的甚至有致癌的可能。有研究[8,9]提出以Mn代Ni,并研制出了新型的無鎳白銅
2020-03-27 hualin
海洋生物污損是一個全球性難題。它會降低船舶航行速度,增加燃油消耗以及溫室氣體排放,同時也會阻塞海水輸送管道、加速金屬設施腐蝕。使用殺生型防污涂層是目前主要的防護措施,但其往往會對海洋環(huán)境造成不利影響。有機硅基污損脫附型涂層(FRC)因具有低表面能、高彈性、表面光滑等特性,使得污損生物不易于粘附或附著不牢,僅通過物理作用達到防污目的,是最有前景的無毒環(huán)保污損防護技術(shù)。但是,它還存在機械強度低、漆膜粘
2020-03-26 hualin
在海洋環(huán)境中,海生物依附于船舶表面和海洋水下設施生長,造成海洋生物污損[1]。筆者結(jié)合海洋生物污損的發(fā)生過程對傳統(tǒng)船舶防污涂料的使用及環(huán)境友好型海洋防污涂料的最新研究進展進行綜述。1 海洋生物污損過程早在1952年,美國海軍研究所在對生物污損系統(tǒng)研究后發(fā)現(xiàn),污損船舶表面聚集的海洋生物種類高達2000 多種,隨著船舶的繼續(xù)航行,生物不斷向船舶表面聚集,最終生物種類增加至4000多種[2]。生物污損發(fā)
2020-03-25 hualin
海洋環(huán)境下金屬腐蝕的兩個電化學過程,即陽極和陰極反應,常常受到附著在金屬表面微生物膜協(xié)同作用的影響[1],而引起微生物腐蝕(MIC)。據(jù)統(tǒng)計[2],微生物腐蝕的作用不容小覷,大約20%的腐蝕損失是由其引起的,全世界因微生物腐蝕造成的直接損失每年估計為300~500 億美元,我國每年因腐蝕造成的直接損失也高達2800 億元人民幣[3],其中相當一部分是由微生物造成的。微生物腐蝕給國民經(jīng)濟帶來巨大的危
2020-03-24 hualin