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张帆

作品数:5 被引量:15H指数:3
供职机构:中南大学材料科学与工程学院粉末冶金国家重点实验室更多>>
发文基金:国家自然科学基金国家重点基础研究发展计划中国博士后科学基金更多>>
相关领域:一般工业技术金属学及工艺更多>>

文献类型

  • 3篇期刊文章
  • 2篇会议论文

领域

  • 4篇金属学及工艺
  • 4篇一般工业技术

主题

  • 3篇合金
  • 2篇数据库
  • 2篇相平衡
  • 2篇相图
  • 1篇凝固
  • 1篇凝固路径
  • 1篇气相沉积
  • 1篇热物性
  • 1篇热物性参数
  • 1篇相变
  • 1篇铝合金
  • 1篇镁合金
  • 1篇扩散偶
  • 1篇化学气相
  • 1篇化学气相沉积
  • 1篇SI合金
  • 1篇TAC
  • 1篇ZR
  • 1篇CVD
  • 1篇MG-RE

机构

  • 5篇中南大学
  • 1篇中铝科学技术...

作者

  • 5篇张帆
  • 3篇杜勇
  • 1篇程开明
  • 1篇金展鹏
  • 1篇熊翔
  • 1篇徐洪辉
  • 1篇陈招科
  • 1篇刘树红
  • 1篇陈冲
  • 1篇李国栋
  • 1篇魏明
  • 1篇孔毅
  • 1篇徐凯
  • 1篇黄丹丹
  • 1篇李晗
  • 1篇许慧霞
  • 1篇李凯
  • 1篇杨明军
  • 1篇塔娜

传媒

  • 1篇航空材料学报
  • 1篇粉末冶金材料...
  • 1篇中国材料进展

年份

  • 1篇2017
  • 2篇2015
  • 1篇2012
  • 1篇2010
5 条 记 录,以下是 1-5
排序方式:
多元铝合金相图热力学、热物性质数据库及其应用被引量:3
2015年
精确的热力学、热物性质数据库是对多元多相材料制备过程中微观结构演变定量描述的关键。高性能铝合金作为航空航天和国民生产用重要结构材料,其制备工艺的优化和设计一直备受关注。首先概述了多元多相铝合金热力学数据库构筑的方法及其最新研究进展,重点介绍了多元多相铝合金相平衡的测定方法和TEM、3DAP及第一原理计算在铝合金热力学数据库构筑中的辅助作用。随后介绍了多元多相铝合金扩散系数、粘度、摩尔体积数据库构筑的最新研究进展。给出3个实例介绍了热力学数据库和热物性质数据库在铝合金凝固过程中微观结构演变模拟的应用。最后简单总结了多元铝合金热力学和热物性质数据库目前面临的问题和挑战。
刘树红凌缔成黄丹丹张帆杜勇
关键词:相平衡热物性参数
扩散偶结合关键合金法测定三元镁合金相图
Mg-RE-Zn-Zr(RE=Rare Earth Metal)体系是一个具有应用前景的耐热镁合金体系,Mg-RE-Zn-Zr体系相平衡实验研究是一项挑战性工作。本文通过实例说明了扩散偶技术在测定含RE和Zn的镁合金体系...
徐洪辉陈冲张帆杜勇
关键词:镁合金相图扩散偶
文献传递
Al-Sc-Si合金相平衡和凝固显微组织研究
采用SEM、EPMA和DSC等,本工作分析了Al-Sc-Si体系富Al角21个不同成分合金的铸态和退火态样品,从而获得了铸态样品的凝固路径、500 ℃等温截面及代表性样品的相变温度。采用第一原理计算方法获得了ScSi,S...
张帆刘树红汪炯杜勇
关键词:凝固路径相图相变
研发铝合金的集成计算材料工程被引量:6
2017年
用于铝合金的集成计算材料工程是将微观(10-10~10-8m)、细观(10-8~10-4m)、介观(10-4~10-2m)和宏观(10-2~10 m)等多尺度计算模拟和关键实验集成到铝合金设计开发的全过程中,通过成分-工艺-结构-性能的集成化,把铝合金的研发由传统经验式提升到以组织演化及其与性能相关性为基础的科学设计上,从而大大加快其研发速度,降低研发成本。本文详细阐述了原子尺度模拟、相图计算、相场、元胞自动机和有限元等计算模拟方法及微结构表征和性能测定的实验方法,论述了其在铝合金研发中所发挥的具体作用。基于集成计算材料工程,提出了从用户需要、设计制备和工业生产3个层面研发铝合金的具体框架。通过2个应用实例,展示了集成计算材料工程在铝合金研发中的强大功能,这也为新型铝合金及其它新材料的设计和开发提供了新模式。
杜勇李凯赵丕植杨明军程开明魏明孔毅刘丝靓许慧霞塔娜徐凯张帆李晗金展鹏
关键词:铝合金数据库
Ar气流量对石墨表面CVD TaC涂层生长与表面形貌的影响被引量:6
2010年
用C3H6作为碳源气,Ar作为稀释气体和载气,TaCl5为钽源,采用化学气相沉积法(chemical vapor deposition,CVD)在高纯石墨表面制备TaC涂层。采用X射线衍射(XRD)和扫描电镜(SEM)等对涂层进行表征,研究1 000℃下稀释气体(Ar)流量对TaC涂层成分、织构及表面形貌的影响。结果表明:随着稀释气体流量增大,表面均匀性和光滑度提高,晶粒尺寸减小,晶体择优取向降低,沉积速率减小,涂层中C含量增多。当稀释气体流量为100 mL/min时,TaC涂层晶粒尺寸与沉积速率分别为32.5 nm和0.60μm/h;而当稀释气体流量增大到600 mL/min时,涂层晶粒尺寸与沉积速率分别下降到21 nm和0.25μm/h。
张帆李国栋熊翔陈招科
关键词:TAC化学气相沉积
共1页<1>
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