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层错能造句

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  • 基超合金强化相的电子结构和层错能的计算
  • 溶质原子在层错区的偏聚可以降低层错能
  • 所以,层错能相对于晶界能而言是比较小的。
  • 层错能越小的金属,则层错出现的几率越大。
  • 层错能低的金属比层错能高的金属加工硬化更为显著。
  • 层错能出现时仅表现在改变了原子的次近邻关系,几乎不产生点阵畸变。
  • 交滑移产生的难易程度与晶体的层错能有关,层错能高的材料易发生交滑移。
  • 而奥氏体钢(fcc)、镁及其合金等由于层错能低,不发生位错的交滑移,所以动态再结晶成为动态软化的主要方式。
  • 金属在动态回复过程中往往形成胞状组织,其大小和胞壁的清晰程度与金属的层错能和变形热力学条件密切相关。
  • 层错是一种晶格缺陷,它破坏了晶体的周期完整性,引起能量升高,通常把产生单位面积层错所需要的能量称为层错能
  • 层错能造句挺难的,這是一个万能造句的方法
  • 另一个重要原因则是高锰奥氏体的层错能低,形变时容易出现堆垛层错,从而为ε马氏体的形成和形变孪晶的产生创造了条件。
  • 当然还要求扩展后体系的能量小于(至多等于)扩展前全位错的能量护)乏b又+层错能最常被引述的例子是fcc晶体中的位错扩展反应。
  • 当然还要求扩展后体系的能量小于(至多等于)扩展前全位错的能量护)乏b又+层错能最常被引述的例子是fcc晶体中的可动位错反应。
  • 层错能较高的金属如铝及铝合金、纯铁、铁素体钢(bcc)等热加工时,易发生动态回复,因为这些金属中易发生位错的交滑移及攀移。
  • 课题涉及钒化铪(锆)、镧镍系三元合金的超导、储氢性能研究,超高压下金属的物态方程,氢化物结构相变及金属铝层错能的ab-initio计算。
  • 层错能高的金属,如铝a-铁铁素体钢以及一些密排六方结构金属(Zn Sn Mg等),由于交滑移容易进行,在热变形中动态回复是其软化的主要方式。
  • 对于Stellite合金来说,这种特征与基体具有较低的层错能及基体组织在应力作用或温度影响下由面心立方转变为六方密排晶体结构有关,具有六方密排晶体结构的金属材料,耐磨性是较优的。
  • 对于钴基合金来说,这种特征与基体具有较低的层错能及基体组织在应力作用或温度影响下由面心立方转变为六方密排晶体结构有关,具有六方密排晶体结构的金属材料,耐磨性是较优的。
  • 对于司太立合金来说,这种特征与基体具有较低的层错能及基体组织在应力作用或温度影响下由面心立方转变为六方密排晶体结构有关,具有六方密排晶体结构的金属材料,耐磨性是较优的。
  • 对于钴铬钨合金来说,这种特征与基体具有较低的层错能及基体组织在应力作用或温度影响下由面心立方转变为六方密排晶体结构有关,具有六方密排晶体结构的金属材料,耐磨性是较优的。
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