项目名称: 高熵合金的高温蠕变变形行为及断裂机理研究

项目编号: No.51171037

项目类型: 面上项目

立项/批准年度: 2012

项目学科: 金属材料学科

项目作者: 赵杰

作者单位: 大连理工大学

项目金额: 55万元

中文摘要: 高熵合金是近年来根据新的合金成分设计理念提出的新型多组元合金材料,在热稳定性、抗氧化性、硬度、耐蚀性等方面呈现出较传统合金更优异的性能,在高温领域有广泛的应用前景,但目前有关其高温蠕变变形及断裂行为的认识还知之甚少。本项目拟以AlCrFeMnNi和AlCoCrCuFeNi为对象,结合最新发展的蠕变变形与损伤模型和可靠性分析技术等,开展高熵合金的高温蠕变实验以及蠕变变形-组织结构-损伤断裂之间关系及机理的研究工作。项目的开展将认识高熵合金高温蠕变变形和断裂的基本现象和基本规律,阐明高熵合金的组织因素与蠕变变形之间的相互作用规律,揭示蠕变过程中损伤的演化过程及蠕变变形与断裂的微观机制,建立相关的蠕变变形本构方程及寿命预测模型,丰富和深化人们对材料高温变形及断裂领域的认识,使我国成为国际上开展相关研究的先行者之一,并为进一步开发具有良好经济效益和自主知识产权的高温材料提供支持。

中文关键词: 高熵合金;蠕变;变形;断裂;

英文摘要:

英文关键词: high entropy alloy;creep;deformation;fracture;

成为VIP会员查看完整内容
0

相关内容

智能交通管理系统发展趋势
专知会员服务
19+阅读 · 2022年3月21日
央行发布《金融大数据术语》,25页pdf
专知会员服务
41+阅读 · 2022年1月25日
【NeurIPS 2021】 基于置信度校正的可信图神经网络
专知会员服务
20+阅读 · 2021年12月26日
【博士论文】分形计算系统
专知会员服务
32+阅读 · 2021年12月9日
专知会员服务
19+阅读 · 2021年10月3日
专知会员服务
43+阅读 · 2021年8月5日
专知会员服务
31+阅读 · 2021年5月7日
专知会员服务
32+阅读 · 2021年2月1日
【材料课堂】TEM复杂电子衍射花样的标定原理
材料科学与工程
38+阅读 · 2019年4月12日
高分子材料领域的十大院士!
材料科学与工程
18+阅读 · 2018年9月18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
32+阅读 · 2018年7月14日
工业大数据分析之道:机理与数据分析的知识融合
遇见数学
12+阅读 · 2017年11月25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
国家自然科学基金
0+阅读 · 2009年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2008年12月31日
Arxiv
0+阅读 · 2022年5月20日
Arxiv
12+阅读 · 2020年12月10日
小贴士
相关主题
相关VIP内容
智能交通管理系统发展趋势
专知会员服务
19+阅读 · 2022年3月21日
央行发布《金融大数据术语》,25页pdf
专知会员服务
41+阅读 · 2022年1月25日
【NeurIPS 2021】 基于置信度校正的可信图神经网络
专知会员服务
20+阅读 · 2021年12月26日
【博士论文】分形计算系统
专知会员服务
32+阅读 · 2021年12月9日
专知会员服务
19+阅读 · 2021年10月3日
专知会员服务
43+阅读 · 2021年8月5日
专知会员服务
31+阅读 · 2021年5月7日
专知会员服务
32+阅读 · 2021年2月1日
相关资讯
【材料课堂】TEM复杂电子衍射花样的标定原理
材料科学与工程
38+阅读 · 2019年4月12日
高分子材料领域的十大院士!
材料科学与工程
18+阅读 · 2018年9月18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
32+阅读 · 2018年7月14日
工业大数据分析之道:机理与数据分析的知识融合
遇见数学
12+阅读 · 2017年11月25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
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
国家自然科学基金
0+阅读 · 2009年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2008年12月31日
微信扫码咨询专知VIP会员