项目名称: 易形成非晶Zr-基合金熔体深过冷与晶体长大速度

项目编号: No.51271161

项目类型: 面上项目

立项/批准年度: 2013

项目学科: 一般工业技术

项目作者: 刘日平

作者单位: 燕山大学

项目金额: 85万元

中文摘要: 非晶合金结构与性能上的特殊性,使得它成为近年来金属材料最活跃的研究领域之一。虽然关于合金体系、非晶形成能力、微观结构等方面已有大量研究工作,但迄今为止仍有一系列非晶形成中的基础科学问题尚未得到解决。本课题主要针对易形成非晶合金熔体凝固过程中的晶态与非晶态竞争形成的相关影响因素开展对比研究,以期查明晶态与非晶态相形成的内在规律。以易形成非晶的Zr基合金为研究对象,用电磁悬浮和静电悬浮手段并结合高速摄像技术,一方面开展熔体中最大过冷度、晶体形成与生长速度及其主要影响因素、抑制晶体形成的主要条件等实验与理论研究;另一方面开展合金体系成分、过冷度、样品尺寸等与非晶形成的相互关系研究,建立过冷熔体CCT曲线,找出非晶形成临界冷却速度。同时结合熔化潜热、过冷熔体比热、过冷熔体粘度等热力学与动力学参数的测量,结合计算机模拟与理论研究,最终查明非晶形成时过冷熔体所处的临界物理状态,建立非晶形成的新判据

中文关键词: 非晶合金;粘度;过冷度;晶体生长速度;分子动力学

英文摘要: The special structures and properties of metallic glasses have made them a most active research area in metallic meterials in recent years. Although great attention has been given to the alloy systems, the glass formation ability, structure and properties as well, a lot of foundamental problems related to the glass formation of metallic materials are still unclear. In this project, it will be mainly focussed on the study of the compitation process between the crystal growth and the glass formation in deep undercooled Zr-based alloy melts, in order to reveal the physical mechanisms of glass formation, which is undoubtedly an avoidance of crystal formation. A series of Zr based glass-forming alloys will be selected to be undercooled by using magnetic levitation and electrostatic levitation, by which the contamination from the crucible wall and the heterogeneous nucleation will be eliminated, thus, a wide undercooling regime becomes accessible. Combined with the high-speed camera system the velocities of crystal growth under different undercoolings will be measured. Further more, by using differential scanning calorimeter, some thermophysical parameters for glass forming systems like crystallization- and melting-temperature, the heat of fusion and the specific heat in the liquid regime will be measured. And the vis

英文关键词: Amorphous alloy;viscosity;under-cooling;crystal growth rate;molecular dynamics

成为VIP会员查看完整内容
0

相关内容

深度生成模型综述
专知会员服务
50+阅读 · 2022年1月2日
【经典书】图论,322页pdf
专知会员服务
120+阅读 · 2021年10月14日
专知会员服务
40+阅读 · 2021年9月7日
专知会员服务
39+阅读 · 2021年6月2日
专知会员服务
31+阅读 · 2021年5月7日
专知会员服务
173+阅读 · 2020年11月23日
模型优化基础,Sayak Paul,67页ppt
专知会员服务
74+阅读 · 2020年6月8日
机器学习在材料科学中的应用综述,21页pdf
专知会员服务
47+阅读 · 2019年9月24日
时间晶体,直到世界尽头的浪漫
新智元
1+阅读 · 2022年3月13日
仅需几天,简约神经网络更快地发现物理定律
机器之心
0+阅读 · 2021年12月25日
Science:量子计算机成功创造时间晶体
学术头条
0+阅读 · 2021年11月20日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2013年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2013年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2013年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2013年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2011年12月31日
Arxiv
0+阅读 · 2022年4月18日
Arxiv
64+阅读 · 2021年6月18日
Arxiv
14+阅读 · 2020年2月6日
Self-Driving Cars: A Survey
Arxiv
41+阅读 · 2019年1月14日
Arxiv
25+阅读 · 2018年8月19日
小贴士
相关主题
相关VIP内容
深度生成模型综述
专知会员服务
50+阅读 · 2022年1月2日
【经典书】图论,322页pdf
专知会员服务
120+阅读 · 2021年10月14日
专知会员服务
40+阅读 · 2021年9月7日
专知会员服务
39+阅读 · 2021年6月2日
专知会员服务
31+阅读 · 2021年5月7日
专知会员服务
173+阅读 · 2020年11月23日
模型优化基础,Sayak Paul,67页ppt
专知会员服务
74+阅读 · 2020年6月8日
机器学习在材料科学中的应用综述,21页pdf
专知会员服务
47+阅读 · 2019年9月24日
相关基金
国家自然科学基金
0+阅读 · 2013年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2013年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2013年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2013年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2011年12月31日
微信扫码咨询专知VIP会员