脆性断裂最新视觉报道_脆性断裂的原因(2024年12月全程跟踪)
【「中俄科学家研制出抗极寒-150℃的新材料」】俄罗斯国家研究型技术大学与中国矿业大学(北京)科学家,研究出一种在极寒条件下(-150℃)仍能保持机械性能的新型复合化合物。这种材料在极低温度下不会发生脆性断裂。新材料在受到冲击时也不会碎裂成许多碎片,这与晶态和非晶态金属合金边界上的特殊瞬变过程有关。在这一边界出现裂纹会导致裂纹尖端前的原子跃迁,从而引起材料强烈的局部加温。加温后的金属更具可塑性,会改变断裂性,抑制裂纹扩展。这使得样本在低温条件下仍能保持强度。 正在研发的这种以晶态金属和金属玻璃为基础的复合材料易于获取,而且很容易加工改造。其制造技术基于不同成分材料的传统焊接。团队从理论和实验上已确定了在各成分良好“关联”的条件下金属玻璃不会产生结晶的有效温度。 未来,团队计划改进这种复合材料的制造技术。他们还将改善其成分,以提高低温条件下的机械强度和抗辐射能力。团队认为这项成果可用于制造在低温或超低温条件下运行的机器部件和结构,在航天、低温工业和极地领域拥有广阔的应用前景。更多详细内容请查看原文>>网页链接
【中俄研发抗极寒新型复合材料】 2024年12月2日,据人民网报道,来自俄罗斯国家研究型技术大学与中国矿业大学(北京)的科学家们合作,成功研发出一种能在极端低温环境中(低至-150℃)保持优异机械性能的新型复合材料。此材料基于金属及其玻璃化合物,通过特殊设计形成层状结构,其最大特点是在低温下具备防止脆性断裂的能力。 当该材料遭受外力冲击时,它不会像常规材料一样碎裂成片,而是通过一种独特的物理机制——在晶态与非晶态金属合金界面处发生的瞬变过程,实现自我保护。具体来说,当裂纹开始形成时,会导致裂纹前端的原子发生跃迁,进而引发局部区域的强烈加热。这种局部加热效应使得材料在该区域变得更加柔软,有助于改变裂纹传播路径,有效阻止裂纹的进一步扩展,确保材料在极端低温条件下的整体强度和稳定性。 此外,这种新型复合材料还表现出良好的加工性和改造潜力。其制备技术主要依赖于传统焊接方法,研究人员已经从理论上和实验中确定了能够有效防止金属玻璃在特定温度范围内结晶的条件。这意味着该材料不仅适合于大规模生产,还能根据不同的应用需求进行定制化调整。 展望未来,研究团队将继续致力于优化复合材料的制造工艺,探索提高其在低温环境中的机械强度和抗辐射能力的方法。科学家们相信,这项技术革新将为航天、低温工业以及极地探险等多个领域带来革命性的变化,特别是在需要在极寒条件下稳定运行的机械设备和结构组件的设计与制造方面,展现出巨大的应用前景。
冬季的低温可能导致金属材质的检查井发生脆性断裂,而成品树脂检查井则能保持良好的柔韧性和韧性,有效抵御低温带来的损害。
什么是脆性转变温度?#脆性转变温度# 脆性转变温度是指金属材料从韧性状态过渡到脆性状态的温度。 主要针对随着温度的变化,钢铁的内部晶体结构发生改变,从而钢铁的韧性和脆性发生相应的变化。在脆性转变温度区域以上,金属材料处于韧性状态,断裂形式主要为韧性断裂;在脆性转变温度区域以下,材料处于脆性状态,断裂形式主要为脆性断裂。脆性转变温度越低,说明钢材的抵抗冷脆性能越高。
大漆手镯的7大优点和3大缺点 大漆手镯是一种采用生漆工艺制作的首饰,具有多种独特的性质和特点。以下是大漆手镯的主要优点和缺点: 砨久性强 生漆的漆膜具有极高的耐久性,如1972年湖南长沙马王堆出土的西汉朝棺木和漆器,历经2000多年仍保持鲜艳完整,证明了生漆漆膜的耐水性和耐潮湿性。 ꠨化学腐蚀 生漆的漆膜对酸、盐、油和有机溶剂等化学试剂的腐蚀具有优异的表现,是一种出色的耐腐蚀涂料。 耐磨性好 生漆的漆膜耐磨,可以抛光,这得益于其苯核的刚性和高硬度,使其在各种环境下都能保持光滑。 堨热性强 生漆的漆膜在150℃以下可以长期使用,瞬时耐热温度可达200℃。加入耐热性颜料填料后,其耐热温度可进一步提高。 电绝缘性能佳 生漆的漆膜具有良好的电绝缘性能,即使在高温和高湿环境下,甚至在水中,也能保持其绝缘性能。 柔韧性差 生漆的漆膜柔韧性较差,容易发生脆性断裂。 堨冲击性差 生漆的漆膜耐冲击性较差,只能达到30cm的冲击力。 🠨碱性差 生漆的漆膜对碱性环境的耐受力较差。 耐候性差 生漆的漆膜在阳光照射下容易发生失光和龟裂、老化,因为紫外线会使漆酚的碳键断裂,高分子结构被降解而破坏。 尽管生漆手镯具有多种优点,但由于其柔韧性、耐冲击性和耐候性等方面的不足,使用量逐渐减少,而改性漆酚类产品则更为常见。
【中俄科学家研制出抗极寒材料】 俄罗斯国家研究型技术大学与中国矿业大学(北京)科学家,研究出一种在极寒条件下(-150℃)仍能保持机械性能的新型复合化合物。 研究团队此次在金属和金属玻璃化合物的基础上开发出一种层状复合材料。这种材料在极低温度下不会发生脆性断裂。 新材料在受到冲击时也不会碎裂成许多碎片,这与晶态和非晶态金属合金边界上的特殊瞬变过程有关。在这一边界出现裂纹会导致裂纹尖端前的原子跃迁,从而引起材料强烈的局部加温。加温后的金属更具可塑性,会改变断裂性,抑制裂纹扩展。这使得样本在低温条件下仍能保持强度。 正在研发的这种以晶态金属和金属玻璃为基础的复合材料易于获取,而且很容易加工改造。其制造技术基于不同成分材料的传统焊接。团队从理论和实验上已确定了在各成分良好“关联”的条件下金属玻璃不会产生结晶的有效温度。 未来,团队计划改进这种复合材料的制造技术。他们还将改善其成分,以提高低温条件下的机械强度和抗辐射能力。 团队认为这项成果可用于制造在低温或超低温条件下运行的机器部件和结构,在航天、低温工业和极地领域拥有广阔的应用前景。 来源:科技日报 #辽宁好网民守法好公民##振兴新突破辽宁杠杠滴##新时代六地辽宁杠杠滴#
抗剪强度低:普通的玻璃纤维筋抗剪强度仅有 50-60MPa,远低于普通钢筋,在一些承受较大剪力的结构部位,其应用会受到限制. 脆性大:玻璃纤维筋是典型的脆性材料,弹性模量小,应力 - 应变曲线在断裂前表现出明显的线性关系,几乎没有塑性变形产生。这使其在受到冲击或突然加载的情况下,容易发生脆性断裂,极大地影响了玻璃纤维筋笼起吊时的稳定性和基坑开挖阶段玻璃纤维筋连续墙的抗弯、抗剪承载
【「中俄科学家研制出抗极寒材料」】俄罗斯和中国科学家研发出一种复合材料,能够在极寒环境下保持高强度和可塑性。他们认为,这项成果可应用于在低温环境下使用的设备,包括航天、低温工业和极地领域。「中俄合作」 相关成果发表在学术期刊《纳米材料》上。 俄罗斯国家研究型技术大学MISIS与中国矿业大学(北京)科学家共同研究了复合材料如何在低于-150Ⰳ的温度(低温)下发生断裂,并设置了一项任务,即研发出能够在这种极端条件下保持机械性能的新型复合化合物。 MISIS大学物理教研室副教授伊万ⷨ襤맽诺夫表示,研究人员在金属和金属玻璃化合物的基础上开发出一种层状复合材料,这种材料在极低温度下不会发生脆性断裂。 技术科学博士、MISIS大学物理教研室主任伊万ⷤ瑥䫨ᨧ亯新材料在受到冲击时不会碎裂成许多碎片,这与晶态和非晶态金属合金边界上的特殊瞬变过程有关。在这一边界出现裂纹会导致裂纹尖端前的原子跃迁,从而引起材料的强烈局部加温。加热后的金属更具可塑性,会改变断裂性,抑制裂纹扩展。这使得样本在低温条件下仍能保持强度。”
今天谈一个话题:氢气壁厚是否有要求? 氢气管道壁厚是有明确要求的,主要要点如下: 从设计规范而言,像 GB 50177 - 2005《氢气站设计规范》等相关标准规定,氢气管道壁厚计算需综合设计压力、温度、管材许用应力等因素,采用如中径公式进行计算,且不同压力等级(低压、中压、高压)的氢气管道,因承受压力不同,壁厚选取差异大。 另外,基于安全考量,氢气易燃易爆,合适壁厚可降低外力破坏致管道破裂风险,且能缓解氢脆现象。氢脆是氢与应力联合作用下使金属产生脆性断裂,适当增加壁厚可减轻其对高强度金属管道材料的损害。 材质方面,碳钢与不锈钢等不同材质,因强度、耐腐蚀性不同,在相同氢气输送工况下,壁厚要求有别,不锈钢虽性能优可能壁厚相对较薄,但仍需依具体设计计算确定。 管道直径与敷设方式也有影响,大直径管道通常需更厚壁厚承受内压,而埋地敷设的氢气管道因要考虑土壤压力、地下水腐蚀等,相比架空敷设,壁厚往往要适当加厚,以保障管道安全与使用寿命。
中俄科学家研制出抗极寒材料 中俄科学家携手研制出了一种突破性的抗极寒材料。这种新型复合化合物能够在极寒条件下(-150℃)保持良好的机械性能,不会发生脆性断裂。其独特之处在于,受到冲击时不会碎裂,反而因特殊瞬变过程而局部加温,提高可塑性,抑制裂纹扩展。该材料易于获取和加工,基于传统焊接技术制造。这一成果为航天、低温工业和极地领域提供了革命性的材料支持,有望推动相关领域的科技进步和产业升级。未来,科学家还将进一步优化材料成分,提高其机械强度和抗辐射能力,以拓宽其应用范围。#动态连更挑战# #热点引擎计划# #我的旅行纪事#
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