一种层状金属复合材料界面剥离强度测试装置和方法

    公开(公告)号:CN105784586A

    公开(公告)日:2016-07-20

    申请号:CN201410830910.2

    申请日:2014-12-26

    IPC分类号: G01N19/04

    摘要: 本发明涉及一种层状金属复合材料界面剥离强度的测试装置和方法,属于复合材料测试技术领域。该装置主要包括测力模块、夹具、样品固定平台、运动模块和显示与控制模块;运动模块包括水平位移装置和竖直位移装置,样品固定平台设置在水平位移装置的滑台上,夹具通过连接轴安装在测力模块下方,测力模块通过连接件固定在竖直位移装置的滑台上,显示与控制模块安装于试验箱中,水平位移装置、竖直位移装置和测力模块分别通过线路与显示与控制模块连接。通过同时控制水平位置装置和垂直位移装置,使覆层与样品在实验过程中一直呈90度角剥离,准确地测试层状金属复合材料界面的剥离强度,表征界面复合性能的优异,分析界面复合的均匀性。

    一种层状金属复合材料界面剥离强度测试装置

    公开(公告)号:CN204405516U

    公开(公告)日:2015-06-17

    申请号:CN201420847158.8

    申请日:2014-12-26

    IPC分类号: G01N19/04

    摘要: 本实用新型涉及一种层状金属复合材料界面剥离强度的测试装置,属于复合材料测试技术领域。该装置主要包括测力模块、夹具、样品固定平台、运动模块和显示与控制模块;运动模块包括水平位移装置和竖直位移装置,样品固定平台设置在水平位移装置的滑台上,夹具通过连接轴安装在测力模块下方,测力模块通过连接件固定在竖直位移装置的滑台上,显示与控制模块安装于试验箱中,水平位移装置、竖直位移装置和测力模块分别通过线路与显示与控制模块连接。通过同时控制水平位置装置和垂直位移装置,使覆层与样品在实验过程中一直呈90度角剥离,准确地测试层状金属复合材料界面的剥离强度,表征界面复合性能的优异,分析界面复合的均匀性。

    一种弹性铜合金的材料设计方法

    公开(公告)号:CN105787144B

    公开(公告)日:2019-02-05

    申请号:CN201410831869.0

    申请日:2014-12-26

    IPC分类号: G06F17/50

    摘要: 本发明涉及一种弹性铜合金的材料设计方法,属于材料研究方法及技术领域。该方法利用相图计算方法,建立研究体系的热力学模型,进行相平衡计算;利用量子力学第一原理,确定体系的稳定相和相结构,计算研究体系指定成分下的弹性性能;利用多元扩散偶实验方法制备试样,并对试样进行高分辨材料性能扫描测试,获取实验数据;对实验和计算数据进行综合分析和验证,建立研究体系的合金成分、相组成和弹性性能的关联;根据数据结果和数据的关联,进行指定弹性性能的铜合金材料设计。该方法可以快速地获得铜合金的弹性性能与合金成分、相组成的对应关系;与传统设计方法相比,该材料设计方法的目的性更强,减少了人力物力的支出,提高了科学研究的效率。

    一种三元合金析氢电极成分的筛选方法

    公开(公告)号:CN108228951A

    公开(公告)日:2018-06-29

    申请号:CN201611202423.7

    申请日:2016-12-22

    IPC分类号: G06F17/50

    CPC分类号: G06F17/50

    摘要: 本发明公开了一种三元合金析氢电极成分的筛选方法。该筛选方法包括以下步骤:(1)计算二元合金基体的晶格参数;(2)构建发生析氢反应的二元合金表面模型;(3)确定高催化活性的二元合金表面形貌;(4)评估第三种合金添加元素对析氢电极催化活性的影响;(5)针对不同的第三种合金元素,重复以上步骤,筛选出高催化活性的三元合金成分。通过该方法可以简单快捷地筛选出能够提升基体材料电极催化活性的第三种合金添加元素,以降低操作的复杂性以及成本,缩短新材料的研发周期。本发明的三元合金析氢电极成分的筛选方法结合计算材料学与实验结果能够有效快捷地设计出新型、廉价和高催化活性的三元析氢电极材料,具有重要实际应用价值。

    一种改善铈锆材料中锆偏聚问题的方法

    公开(公告)号:CN108212142A

    公开(公告)日:2018-06-29

    申请号:CN201611202360.5

    申请日:2016-12-22

    摘要: 本发明公开了一种改善铈锆材料中锆偏聚问题的方法。包括以下步骤:(1)在寻常的CeO2‑Zr材料中引入第二种掺杂元素M,利用第一性原理计算方法建立模型,从原子尺度模拟不同掺杂元素以及掺杂方式对氧化铈的热力学结构稳定性的影响,寻找能稳定铈基材料的最佳掺杂元素;(2)在现有文献基础上选择不同的元素组合,尝试双掺杂组合,模拟掺杂后材料的各项化学性能,以期筛选出性能表现优良的组合;(3)建立表面体系模拟薄膜状材料,通过第一性原理拉伸实验获得材料应力应变曲线,观察其随掺杂元素的改变情况并考察掺杂元素对铈基材料力学性能的影响,得到满足预期需要的性能指标的双掺杂体系。采用本发明的方法能够进行高效的材料性能改善与提高。