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某端框接頭材料為7050鋁合金,該材料是一種鋁-鎂-鋅-銅高強(qiáng)度可熱處理合金,具有比強(qiáng)度高、韌性好等優(yōu)點(diǎn),由于其良好的綜合力學(xué)性能,被廣泛應(yīng)用于飛機(jī)的諸多重要部件,如飛機(jī)的隔框、托架等承載構(gòu)件等。
2019/08/20 更新 分類:檢測(cè)案例 分享
一層薄薄的膜材料,主要作用是將正、負(fù)極分隔開來(lái),防止兩極接觸而短路,此外還具有能使電解質(zhì)離子通過(guò)的功能。電池的種類不同,采用的隔膜也不同。對(duì)于鋰電池系列,由于電解液為有機(jī)溶劑體系,因而需要有耐有機(jī)溶劑的隔膜材料,目前常用的是高強(qiáng)度、薄膜化的聚烯烴多孔膜,如聚乙烯膜(polyethylene,PE)、聚丙烯膜(Polypropylene,PP)等。
2020/09/27 更新 分類:科研開發(fā) 分享
本文制備的MXene (SBM)板材抗拉強(qiáng)度為436 MPa,韌性為8.39 MJ/m3,楊氏模量為14.0 GPa,還具有高導(dǎo)電性和非凡的電磁屏蔽效能。經(jīng)過(guò)100次360度折疊后,可以保持原有電導(dǎo)率的78.5%和原有抗拉強(qiáng)度的87.2%。這種高性能MXene復(fù)合材料,在柔性電子器件和航空航天領(lǐng)域具有潛在應(yīng)用前景。
2020/11/06 更新 分類:科研開發(fā) 分享
為了解不同深度缺陷修復(fù)后對(duì)30CrMnSiA鋼扭轉(zhuǎn)彎曲疲勞性能的影響,來(lái)自上海大學(xué)和上海海關(guān)工業(yè)品與原材料檢測(cè)技術(shù)中心的朱兆祺、劉倩等研究人員對(duì)預(yù)置缺陷深度分別為0.15mm 和0.55mm 的試樣進(jìn)行了激光堆焊修復(fù),并對(duì)修復(fù)件進(jìn)行疲勞性能測(cè)試和顯微組織形貌分析,以期為此類零部件再制造修復(fù)的基礎(chǔ)研究提供一些幫助。
2020/12/09 更新 分類:科研開發(fā) 分享
大塊無(wú)磁非晶鋼還有希望用作穿甲炮彈的彈芯,它的高強(qiáng)度高硬度、極其優(yōu)異的抗沖擊和耐蝕性能,使之有可能成為最有前途的貧鈾穿甲彈的替代材料。同時(shí)大塊無(wú)磁非晶鋼在機(jī)械結(jié)構(gòu)材料、工具材料、耐腐蝕材料、生物醫(yī)學(xué)材料、運(yùn)動(dòng)器材材料方面都存在廣闊的潛在應(yīng)用前景。
2021/03/30 更新 分類:科研開發(fā) 分享
腐蝕疲勞試驗(yàn)系統(tǒng)具有控溫準(zhǔn)確、pH檢測(cè)實(shí)時(shí)、流速可控、容池和試樣連接密閉性好、安全、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單等優(yōu)點(diǎn),完全可以滿足腐蝕疲勞試驗(yàn)的要求。模擬海水與試樣表面發(fā)生了應(yīng)力腐蝕,在點(diǎn)蝕處造成的應(yīng)力集中大大增加了裂紋的擴(kuò)展速度,從而明顯降低了試樣的疲勞壽命。
2021/06/11 更新 分類:科研開發(fā) 分享
近兩年增材制造行業(yè)能夠明顯感受到銅合金需求的增長(zhǎng),不斷有新用戶著手開發(fā)銅合金增材制造應(yīng)用,材料也從早期易于成型的鑄造錫青銅轉(zhuǎn)向純銅和各類高強(qiáng)高導(dǎo)銅。有研究報(bào)告稱,2019-2027年期間,全球銅增材制造市場(chǎng)將以51%的年復(fù)合增長(zhǎng)率增長(zhǎng)。盡管當(dāng)前銅合金打印還存在諸多工藝和材料問(wèn)題,但可以預(yù)見,銅在金屬增材制造中將占有一席之地。
2021/10/11 更新 分類:科研開發(fā) 分享
復(fù)合材料卻有機(jī)會(huì)用于諸如電池殼和電動(dòng)機(jī)的一些子部件等部件上,未來(lái)3~5年,可以期待復(fù)合材料滲透到更多的應(yīng)用領(lǐng)域。對(duì)于較大的結(jié)構(gòu)部件,在行業(yè)開始集中精力替換高強(qiáng)鋼和鋁之前,復(fù)合材料可能需要等待10年或更長(zhǎng)的時(shí)間。此外,可以預(yù)期,未來(lái)將出現(xiàn)更多的復(fù)合材料部件供應(yīng)商、更多的合作以及更多具有規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益的復(fù)合材料部件。
2022/10/09 更新 分類:科研開發(fā) 分享
近年來(lái),隨著氮化氣氛的控制技術(shù)和組織分析技術(shù)的發(fā)展,越來(lái)越清楚組成化合物層的相的種類對(duì)疲勞強(qiáng)度的影響。例如,小林等人對(duì)機(jī)械結(jié)構(gòu)用碳鋼JIS-S35C進(jìn)行氮化處理,使材料的化合物層在氣氛側(cè)具有γ′相、基體側(cè)具有ε相化合物層。該氮化材料的表面疲勞強(qiáng)度比化合物層以ε相為主體的傳統(tǒng)氮化材料優(yōu)越。因此,為了實(shí)現(xiàn)氮化零件的高強(qiáng)度化,對(duì)化合物層相結(jié)構(gòu)的控制
2022/10/14 更新 分類:科研開發(fā) 分享
研究人員以某廠生產(chǎn)的SC700D高強(qiáng)鋼為研究對(duì)象,利用熱膨脹儀對(duì)該鋼進(jìn)行試驗(yàn),得到該鋼的靜態(tài)和動(dòng)態(tài)CCT曲線,結(jié)果可為實(shí)際生產(chǎn)中該鋼的加熱溫度、冷卻速率和卷曲溫度的選取提供參考,也可為后續(xù)新鋼種的研發(fā)和軋制工藝、熱處理工藝的擬定提供數(shù)據(jù)支持。
2025/07/23 更新 分類:科研開發(fā) 分享