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等径角挤压法制备块体超细晶材料的研究现状及展望
被引量:
8
1
作者
刘睿
孙康宁
毕见强
《锻压技术》
CAS
CSCD
北大核心
2005年第6期85-89,共5页
对块体超细晶材料的研究是近年来的一大热点。大塑性变形法(Sever Plastic Deformation,SPD)之一的等径角挤压(Eaqual channel angular pressing,ECAP)法,可以在室温或不太高的温度下,将材料的晶粒由几微米至几十微米细化至200nm^400nm...
对块体超细晶材料的研究是近年来的一大热点。大塑性变形法(Sever Plastic Deformation,SPD)之一的等径角挤压(Eaqual channel angular pressing,ECAP)法,可以在室温或不太高的温度下,将材料的晶粒由几微米至几十微米细化至200nm^400nm,材料的性能得到提高,并且ECAP法有着相对简单的制备工艺及较好的细化效果。本文介绍了ECAP处理对提高材料的强度、疲劳寿命、超塑性等的贡献以及影响ECAP工艺的因素,分析了ECAP目前存在的问题,并对ECAP的应用前景进行了展望。
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关键词
块体超细晶材料
大塑性变形(
spd
)
等径角挤压(ECAP)
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职称材料
题名
等径角挤压法制备块体超细晶材料的研究现状及展望
被引量:
8
1
作者
刘睿
孙康宁
毕见强
机构
山东大学材料液态结构及其遗传性教育部重点实验室工程陶瓷重点实验室
出处
《锻压技术》
CAS
CSCD
北大核心
2005年第6期85-89,共5页
基金
山东省科技攻关项目资助(032050115)
文摘
对块体超细晶材料的研究是近年来的一大热点。大塑性变形法(Sever Plastic Deformation,SPD)之一的等径角挤压(Eaqual channel angular pressing,ECAP)法,可以在室温或不太高的温度下,将材料的晶粒由几微米至几十微米细化至200nm^400nm,材料的性能得到提高,并且ECAP法有着相对简单的制备工艺及较好的细化效果。本文介绍了ECAP处理对提高材料的强度、疲劳寿命、超塑性等的贡献以及影响ECAP工艺的因素,分析了ECAP目前存在的问题,并对ECAP的应用前景进行了展望。
关键词
块体超细晶材料
大塑性变形(
spd
)
等径角挤压(ECAP)
Keywords
bulk
nanometer
materials
sever
plastic
deformation
(
spd
)
equal
channel
angular
pressing
(ECAP)
分类号
TG376 [金属学及工艺—金属压力加工]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
等径角挤压法制备块体超细晶材料的研究现状及展望
刘睿
孙康宁
毕见强
《锻压技术》
CAS
CSCD
北大核心
2005
8
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