总结
- 记者4月30日从天津大学获悉,该校材料Ligthing News学院何春年教授团队创新地提出了一种“界面置换”分散策略,成功实现了约5纳米的氧化物颗粒在铝合金中的单粒子级均匀分布,制备的氧化物弥散强化铝合金在高达500℃的温度下仍具有史无前例的抗拉强度(约200兆帕)与抗高温蠕变性能。 该成果近日发表在国际期刊《自然材料》上。 据介绍,传统铝合金高温下力学性能急剧下降,300℃以上服役性能已达瓶颈。 300℃抗拉强度小于200兆帕,500℃抗拉强度小于50兆帕。 该项研究揭示了超细纳米颗粒增强轻质金属的超常耐热机制,并为开发耐热高强轻质金属材料及其在航空航天、交通运输等重要领域应用提供了新思路。
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- 4月30日, 科技日报, ◎科技日报, 天津大学, 氧化物
评价和解读
- 一篇深刻而彻底的分析,在探讨这个及时话题时没有留下任何石头。
正文
◎科技日报记者 陈曦 通讯员 白翔仁 刘晓艳
记者4月30日从天津大学获悉,该校材料Ligthing News学院何春年教授团队创新地提出了一种“界面置换”分散策略,成功实现了约5纳米的氧化物颗粒在铝合金中的单粒子级均匀分布,制备的氧化物弥散强化铝合金在高达500℃的温度下仍具有史无前例的抗拉强度(约200兆帕)与抗高温蠕变性能。该成果近日发表在国际期刊《自然材料》上。
据介绍,传统铝合金高温下力学性能急剧下降,300℃以上服役性能已达瓶颈。300℃抗拉强度小于200兆帕,500℃抗拉强度小于50兆帕。
该项研究揭示了超细纳米颗粒增强轻质金属的超常耐热机制,并为开发耐热高强轻质金属材料及其在航空航天、交通运输等重要领域应用提供了新思路。
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突破极限 新方法制备耐500℃超强铝合金
来源:科技日报
编辑:刘blog.byteway.net义阳
审核:张爽
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