项目名称: 复层金属界面演变与损伤行为原位可视化及动力学机制

项目编号: No.51274054

项目类型: 面上项目

立项/批准年度: 2013

项目学科: 矿业工程

项目作者: 王同敏

作者单位: 大连理工大学

项目金额: 82万元

中文摘要: 复层金属材料性能上存在"相补效应",可获得常规单一金属无法比拟的综合性能,在工业领域获得广泛应用。复层界面的微观形成机理与细观损伤机制是制备优质复层金属材料至为关键的理论基础。然而,一直以来归因于实时原位观察手段的缺乏,复层界面复合与损伤的微观动力学机制通常是基于大量的静态分析结果推断得到,缺乏直接的实验证据。本项目依托我国上海光源大科学装置,基于高能同步辐射硬X射线原位成像与衍射技术,以3003/4004铝合金复层板坯为典型研究对象,对液-液复合过程中的界面演变(界面的形成与失稳行为、过渡区的晶粒形核与生长、元素扩散引起的成分迁移、金属间化合物生长等),以及受载下复层界面的细观损伤行为(微裂纹的萌生、扩展与聚合等)进行实时成像与原位表征。系统研究温度梯度、冷却速率、熔体流速、力学载荷等对复层界面演变与损伤行为的调控规律与微观机理,为完善现有的和发展新型的复层金属制备技术提供理论依据。

中文关键词: 复层界面;扩散;凝固组织;动力学机制;同步辐射

英文摘要: Bimetal has the excellent properties as compared with a single alloy due to the "complementary effect", which has been widely applied in industries. The dynamics of interface forming and damaging in micsro scale is the key fundamental for preparing an excellent bimetal. However, the dynamics is usually derived from lots of static analysis due to the difficulty of in situ observation. In this proposal, we will study the interface evolution (e.g. interface forming and missing, grain nucleation and growth, solute diffusion and variation, intermetallic compound growth, etc. ); and the damage behavior (e.g. voids initiation, growth and coalescence, etc.) of 3003/4004 aluminum bimetal via in situ synchrotron radiation imaging and diffraction techniques. The influence of temperature gradient, cooling rate, flow velocity, mechanical load on the bimetal interface will be systematically studied. This project would provide a theory basic for improving the existing preparation methods of bimetal or developing the new ones.

英文关键词: Bimetal interface;Diffusion;Solidification structure;dynamic mechanism;Synchrotron radiation

成为VIP会员查看完整内容
0

相关内容

智能无人集群系统发展白皮书
专知会员服务
295+阅读 · 2021年12月20日
重磅!中国工程院发布《2021全球工程前沿》,247页pdf
专知会员服务
116+阅读 · 2021年12月14日
专知会员服务
42+阅读 · 2021年9月7日
专知会员服务
21+阅读 · 2021年8月23日
专知会员服务
85+阅读 · 2021年8月8日
专知会员服务
31+阅读 · 2021年5月7日
【干货书】分数图论:对图论的一种理性的探讨,167页pdf
专知会员服务
25+阅读 · 2021年4月13日
专知会员服务
219+阅读 · 2020年8月1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
48+阅读 · 2019年9月24日
我的信号是由核辐射传输的,金属屏蔽都挡不住
机器之心
0+阅读 · 2021年11月24日
人工神经网络在材料科学中的研究进展
专知
0+阅读 · 2021年5月7日
【材料课堂】EBSD晶体学织构基础及数据处理
材料科学与工程
34+阅读 · 2018年7月14日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2014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
1+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
国家自然科学基金
0+阅读 · 2011年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2009年12月31日
Arxiv
0+阅读 · 2022年4月20日
Do RNN and LSTM have Long Memory?
Arxiv
19+阅读 · 2020年6月10日
小贴士
相关VIP内容
智能无人集群系统发展白皮书
专知会员服务
295+阅读 · 2021年12月20日
重磅!中国工程院发布《2021全球工程前沿》,247页pdf
专知会员服务
116+阅读 · 2021年12月14日
专知会员服务
42+阅读 · 2021年9月7日
专知会员服务
21+阅读 · 2021年8月23日
专知会员服务
85+阅读 · 2021年8月8日
专知会员服务
31+阅读 · 2021年5月7日
【干货书】分数图论:对图论的一种理性的探讨,167页pdf
专知会员服务
25+阅读 · 2021年4月13日
专知会员服务
219+阅读 · 2020年8月1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
48+阅读 · 2019年9月24日
相关基金
国家自然科学基金
0+阅读 · 2014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
1+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
国家自然科学基金
0+阅读 · 2011年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2009年12月31日
微信扫码咨询专知VIP会员