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技术文章
  • 2026

    7-15

    铅铋堆候选结构材料的液态金属脆化行为研究进展综述

    铅铋堆候选结构材料的液态金属脆化行为研究进展综述1引言铅冷快堆(LFR)作为第四代核反应堆之一,因铅铋共晶合金(LBE)低熔点、高沸点及良好中子性能等优势而备受关注。但在高温LBE环境中,结构材料与液态金属的相容性问题——特别是液态金属脆化(LME)——会导致材料伸长率和疲劳寿命显著下降,直接威胁反应堆的安全性与可靠性。LME现象在350℃左右最为显著,其敏感性受材料种类、温度、应变速率、LBE含氧量及冶金状态等多种因素共同影响。针对以上问题,北京科技大学的马国宝和钢铁研究总...
  • 2026

    7-15

    G115钢真空电子束焊接接头630°C高温蠕变行为分析综述

    G115钢真空电子束焊接接头630°C高温蠕变行为分析综述1引言G115钢是中国自主研发的新型马氏体耐热钢,在630±20°C高温蒸汽条件下具有良好的显微组织稳定性、持久蠕变强度和抗氧化性能,已广泛应用于630°C超超临界机组再热蒸汽入口管道及中压空气阀等高温部件。作为关键的高温结构材料,G115钢焊接接头的性能直接关系到发电机组的安全高效运行。目前关于G115钢的研究主要集中在母材的高温性能方面,而对其焊接接头微观组织特征和高温蠕变行为的研究较为匮乏。真空电子...
  • 2026

    7-14

    难熔高熵合金高温低周疲劳行为中蠕变损伤效应研究综述

    难熔高熵合金高温低周疲劳行为中蠕变损伤效应研究综述1引言难熔高熵合金(RHEAs)因其单相BCC固溶体结构、近等原子比成分设计以及优异的高温力学性能,被视为镍基高温合金在高温结构应用中的重要潜在替代材料。然而,目前对RHEAs的疲劳行为研究主要集中在室温条件,对高温低周疲劳(LCF)行为及蠕变-疲劳交互作用的认识严重不足,极大地限制了其在航空发动机、燃气轮机等领域的工程应用。传统高温合金的研究表明,疲劳损伤机制具有强烈的温度依赖性:室温下位错滑移主导穿晶疲劳损伤,而高温下蠕变...
  • 2026

    7-14

    铅铋共晶腐蚀环境对T91钢热导率影响机制研究综述

    铅铋共晶腐蚀环境对T91钢热导率影响机制研究综述1引言铅冷快堆(LFR)作为第四代核能系统的候选堆型之一,凭借良好的固有安全性、高燃料利用率和嬗变能力而受到广泛关注。在400-550°C的液态铅铋共晶合金(LBE)环境中,T91铁素体/马氏体钢因形成富铬氧化膜而表现出优良的耐腐蚀性能,成为铅冷快堆候选结构材料。然而,长期服役过程中T91表面形成的双层氧化膜(内层Fe-Cr尖晶石+外层Fe₃O₄磁铁矿)会显著降低材料的热导率,导致液-固界面传热恶化、局部热应力升高,进而威胁堆芯...
  • 2026

    7-13

    扫描电镜原位拉伸台的样品制备规范与技巧

    扫描电镜原位拉伸台可在微观成像环境下完成材料动态力学加载,实现微观组织结构演变与宏观力学响应的同步关联分析,样品制备的规范性直接决定成像质量、加载稳定性与试验有效性。基于电镜腔体真空环境、原位台加载特性,制定标准化制备规范与优化技巧,可规避试样失效、成像干扰、加载错位等常见问题。样品尺寸与构型规范化设计是前置基础。试样外形需匹配扫描电镜原位拉伸台的夹持行程与腔体空间,整体长度、宽度、厚度严格适配夹具安装区间,避免试样与电镜内壁、探头发生空间干涉。标距段采用平滑过渡构型,消除截...
  • 2026

    7-13

    微观组织演化原位观测技术实测评测

    微观组织演化原位观测技术实测评测在金属合金、复合材料、生物医用材料、增材制造粉体等前沿材料研究中,静态切片离线观测早已难以完整还原载荷、温度、腐蚀多场耦合下晶粒滑移、微裂纹萌生、第二相脱粘、相变演变全过程。中断试验取样观测不仅丢失瞬态微观演化关键信息,还会释放试样内应力,造成组织形貌失真,成为材料机理研究长期存在的试验瓶颈。依托商用原位力学加载平台联动显微成像设备开展微观组织演化原位观测,成为打通宏观力学性能与微观变形机制关联的标准科研方案,国内多所高校、材料研究院长期选用凯...
  • 2026

    7-13

    纤维拉伸测试怎么做

    标准化的测试流程执行单纤维拉伸测试时,会严格遵循GB/T14337(化学纤维)、ISO5079或ASTMD3822等国际或国家标准,确保结果准确、可追溯。标准流程通常包括:1.取样与调湿取样:从送检样品中随机抽取足够数量的单根纤维(通常要求有效测试次数不少于50次,以保证统计可靠性)。调湿:纤维对湿度敏感,测试前需在标准大气环境(通常为温度20±2℃、相对湿度65±5%)下进行调湿处理,使纤维回潮率达到平衡。2.上样与参数设置夹持:用专用的纤维夹具...
  • 2026

    7-8

    氢管道钢氢脆挑战:从机理到材料设计的多尺度综述

    氢管道钢氢脆挑战:从机理到材料设计的多尺度综述1研究概述随着全球能源结构向绿色低碳转型,氢能的大规模利用成为重要战略目标。然而,在氢气输送过程中,管道钢的氢脆(HydrogenEmbrittlement,HE)问题对材料完整性构成严峻挑战。针对上述问题,刘迪、孙新铭等人在“Metals”上发表了题为“AddressingtheHydrogenEmbrittlementChallengeinFutureNaturalGasPipelinesConveyingHydrogenBl...
  • 2026

    7-7

    镍基合金高温高压氢致微观组织演化综述

    镍基合金高温高压氢致微观组织演化综述1研究概述钢铁行业占全球CO₂排放约7%,采用氢基直接还原铁矿石(H₂-DRI)技术替代碳基还原是实现碳中和的重要路径。然而,该工艺的核心设备——反应器与输氢管道——必须在高温高压氢气环境中长期服役,对结构材料提出了抗氢脆要求。Inconel600作为一种广泛应用于航空航天和核工业的镍基合金,因其优异的耐热、耐腐蚀性能而成为候选材料,但其在高温高压氢环境下的微观组织演化机理尚缺乏原位直观观测。针对上述问题,MitsuharuYonemura...
  • 2026

    7-7

    机器学习原子间势揭示α-Fe一般晶界氢脆起源

    机器学习原子间势揭示α-Fe一般晶界氢脆起源1研究概述氢脆是制约高强结构材料在绿氢制备、输运与利用全链条中应用的关键瓶颈,尤其沿一般晶界的氢致开裂因其缺乏晶格对称性而更难预测与防范。传统经验势(如EAM)在描述含氢晶界的变形断裂行为时存在显著精度不足,而密度泛函理论(DFT)虽精度高却受限于计算规模,无法直接模拟含氢晶界的大尺度力学响应。机器学习原子间势(MLIP)为弥合这一精度-尺度的鸿沟提供了新途径,但现有Fe-HMLIP的训练集多局限于对称倾转晶界,难以准确描述一般晶界...
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