中国是世界上最先发现物质磁性现象和应用磁性材料的国家。早在公元前3世纪,《吕氏春秋·季秋记》中就有“慈石召铁,或引之也”的记述。11世纪宋朝沈括在《梦溪笔谈》中记载了指南针的制作和使用,指南针作为中国人引以为傲的四大发明之一,其中的关键就是磁性材料。随着材料科学和技术的不断发展,磁性材料也在不断创新
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中国是世界上最先发现物质磁性现象和应用磁性材料的国家。早在公元前3世纪,《吕氏春秋·季秋记》中就有“慈石召铁,或引之也”的记述。11世纪宋朝沈括在《梦溪笔谈》中记载了指南针的制作和使用,指南针作为中国人引以为傲的四大发明之一,其中的关键就是磁性材料。随着材料科学和技术的不断发展,磁性材料也在不断创新
钛合金的常见应用钛基合金具有低密度、高强度、良好的耐腐蚀性和高温稳定性等特点,在许多领域有广泛的应用。例如:医疗器械领域,由于钛合金与人体组织具有良好的生物相容性,能显著延长植入体的使用寿命,因此被广泛用于如人工关节、牙科植入物、脊柱融合装置等;航空航天领域,钛合金具有较高的强度、刚度和耐腐蚀性,可
先进结构陶瓷先进结构陶因具有高强度、高韧性、高硬度、耐高温、耐磨损、耐腐蚀和化学稳定性好等优异性能,已逐步成为航天航空、新能源、电子信息、汽车、冶金、化工等工业技术领域不可缺少的关键材料。在耐磨部件的研制中,已有越来越多的金属部件被结构陶瓷所取代,并显著提高了设备的使用寿命。在军事装备方面,结构陶瓷
在进行化学或物理分析之前,应始终通过减小尺寸和均质化来充分制备固体样品材料且分析样品应完全代表原始材料,并且样品制备过程是可重复进行的。只有这样才能保证有意义的结果。大多数样品材料可以通过选择具有适当尺寸减小原理(冲击、压力、摩擦、剪切、切割)的研磨机在室温下降低到所需的分析细度。然而,在室温下减小
碳或碳基材料的热处理需要最高温度。配有石墨保温材料和石墨加热元件的冷壁真空炉是在氩气环境中达到3000°C的首选设备。高品质的热处理,要求从石墨加热元件到样品的热传导均匀、温度稳定以及能耗尽可能低,这些要求在当今变得越来越重要。由于氩原子的电离不可避免,因此有形成等离子体的风险。等离子体会破坏温度均
粒度分析:横看成岭侧成峰自从1974年MICTROTRAC Inc 发布其第一台商业化激光粒度仪以来,使用自动化分析设备对产品粒度进行准确测量成为了大势所趋。现代的激光粒度仪器采用等效球径定义,通过米氏模型,可以得到准确的类球型颗粒物的粒度分布值,并具有检测速度快,数据代表性好的特点,在材料科学、制
热镶嵌是金相制备中常见的一个环节,其工作原理是借助封闭的柱筒,将金相试样包埋于树脂颗粒中并在一定温度下压制成具有平行底面的规则样块,适用于那些对温度和压力不敏感的材料。通过热镶嵌,可以使形状不规则或尺寸不适合的样品得以完成后续的磨抛步骤,同时为样品提供适当的保护及边缘保持。相应地,热镶嵌树脂(常见的
航空航天产业近期捷报频传,根据媒体公开报道,国产大飞机C919集齐三大航订单,额度超过300架,对进口飞机的替代再次提速。与此同时,嫦娥六号探测器月背采样顺利进行,5月3日嫦娥六号探测器由长征五号遥八运载火箭在中国文昌航天发射场发射之后准确进入地月转移轨道,6月4日携带月球样品的嫦娥六号上升器自月球
材料是所有工程和产品的物质基础,“一代材料,一代装备”,高性能材料是航空航天工程实现高可靠性、长寿命和低成本的保障,促进了新型飞机、运载火箭、导弹、卫星、载人航天器的研制成功和投入使用。航空航天材料及其应用航空航天材料包括先进金属材料(铝合金,钛合金,高温合金等)、陶瓷材料、高分子材料、复合材料等。
在材相制样领域,大多数时候对样品的制备位置并无特定的要求——制备可以在样品的任意高度位置进行,只要终抛效果满足要求即可。在这种情况下,操作人员无需担心制样的成功率,因为有足够的试错机会。但还有一大类制样是需要针对特定的点、面或区域而进行的,即目标金相制备,常见于微电子、失效分析、矿物、生物医药及机械