欢迎登录材料期刊网

材料期刊网

高级检索

  • 论文(4)
  • 图书()
  • 专利()
  • 新闻()

铟离子冷却用跃迁频率与同位素移动的精密测量

王延辉 , Dumke R , 张洁 , 刘涛 , Stejskal A , 赵燕宁 , 陆泽晃 , 王力军 , 董太乾

量子电子学报 doi:10.3969/j.issn.1007-5461.2008.02.001

利用囚禁在Paul型离子阱中的铟单离子和飞秒光频梳实现了铟离子5s2 1So(F=9/2)-5s5p 3P1(F=11/2)230.6 nm冷却用跃迁频率的精密测量,准确度有超过两个量级的提高.一台基于半导体激光器的四倍频系统作为光源,飞秒激光光频梳作为光频测量的工具,它的参考源为一台铯原子钟.铟离子,'115In+与113In+的跃迁频率分别为1 299 648 954.54(10)MHz和1 299 649 585.36(16)MHz.该跃迁对应的纯同位素移动为630.82(19)MHz,考虑超精细相互作用后,同位素移动为695.76(1.68)MHz.

关键词: 光谱学 , 同位素移动 , 光频测量 , 单离子

热处理工艺对一种新型铸造镍基高温合金的组织和性能影响

杨金侠 , 李金国 , 王猛 , 王延辉 , 金涛 , 孙晓峰

金属学报 doi:10.3724/SP.J.1037.2012.00061

通过改变固溶热处理温度、保温时间和固溶后冷却方式, 研究了不同固溶热处理工艺对一种新型铸造高温合金组织和性能的影响. 结果表明, 将合金在不同温度固溶处理2 h后空冷, 合金在760 ℃, 660 MPa和 980 ℃, 180 MPa条件下的持久寿命随热处理温度的升高先升高而后降低; 固溶处理温度为 1220 ℃时, 760 ℃, 660 MPa条件下的持久寿命达到最高; 固溶处理温度为1180 ℃时, 980 ℃, 180 MPa条件下的持久寿命最高; 当热处理温度从1120 ℃升高到1220 ℃时, 拉伸强度随温度升高而增加, 继续升温到1240 ℃, 拉伸强度下降. 当固溶热处理温度为1120℃, 处理时间在2---8 h范围内变化时, 合金在760 ℃, 660 MPa条件下的持久寿命随时间延长而降低, 而在980 ℃, 180 MPa条件下的持久寿命随处理时间延长而升高; 当热处理时间为2和4 h时, 拉伸强度较高; 延长到6和8 h时, 拉伸强度下降. 当冷却方式不同时, 合金持久性能也发生变化. γ'相和γ/γ'共晶组织在尺寸、形态、分布和数量上的变化是导致合金力学性能变化的关键因素.

关键词: 热处理 , mechanical property , stress-rupture life , tensile strength

SiO2对摩擦第三体形成的作用

符蓉 , 宋宝韫 , 高飞 , 王延辉

材料研究学报 doi:10.3321/j.issn:1005-3093.2008.01.005

采用粉末冶金技术制备Cu-SiO2烧结材料,研究了Cu-SiO2摩擦表面上的Si02颗粒与摩擦第三体的关系.结果表明,在摩擦中Cu-SiO2中的SiO2颗粒起钉扎点的作用,阻止第三体颗粒的运动,形成第三体塞积区,第三体的塞积面积和存在周期取决于SiO2颗粒的承载能力,SiO2颗粒的破损使第三体塞积区分解.第三体塞积区经历一个塞积-覆盖-分解-再塞积-再覆盖的过程;粘着性好的第三体充填到碎裂的SiO2裂纹中,对SiO2有夹持和覆盖的作用,有利于阻止碎裂的SiO2进一步剥落.随着SiO2含量的增加,起犁削作用的硬质点数增加,使摩擦系数提高;摩擦速度的提高伴随着温度的升高,容易形成连续而致密的第三体,有利于稳定摩擦系数;随着摩擦速度的降低,第三体疏松而不连续,容易脱离摩擦面而增大磨损量.

关键词: 复合材料 , Cu-SiO2摩擦磨损 , 烧结材料 , 第三体

热处理工艺对一种新型铸造镍基高温合金的组织和性能影响

杨金侠 , 李金国 , 王猛 , 王延辉 , 金涛 , 孙晓峰

金属学报 doi:10.3724/SP.J.1037.2012.00061

通过改变固溶热处理温度、保温时间和固溶后冷却方式,研究了不同固溶热处理工艺对一种新型铸造高温合金组织和性能的影响.结果表明,将合金在不同温度固溶处理2h后空冷,合金在760℃,660MPa和980℃,180MPa条件下的持久寿命随热处理温度的升高先升高而后降低;固溶处理温度为1220℃时,760℃,660MPa条件下的持久寿命达到最高;固溶处理温度为1180℃时,980℃,180MPa条件下的持久寿命最高;当热处理温度从1120℃升高到1220℃时,拉伸强度随温度升高而增加,继续升温到1240℃,拉伸强度下降.当固溶热处理温度为1120℃,处理时间在2-8h范围内变化时,合金在760℃,660MPa条件下的持久寿命随时间延长而降低,而在980℃,180MPa条件下的持久寿命随处理时间延长而升高;当热处理时间为2和4h时,拉伸强度较高;延长到6和8h时,拉伸强度下降.当冷却方式不同时,合金持久性能也发生变化.γ’相和γ/γ'共晶组织在尺寸,形态、分布和数量上的变化是导致合金力学性能变化的关键因素.

关键词: 热处理 , 力学性能 , 持久寿命 , 拉伸强度

出版年份

刊物分类

相关作者

相关热词