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1.
探讨弹头侵彻30MnCrNiMoB高装甲钢的运动规律,确定弹甲相互作用时间,结果表明τ与弹头初速度无关,借助该钢基体内具有的带状组织测量弹坑周围材料塑性切应变呈山峦起伏分布,并给出塑性形的应变速率以及ABS形成的应变速率。  相似文献   
2.
采用催化反应球磨方法,研制成复合材料Mg-MWNTs(ω=5%,20%)。利用储放氢实验装置,测试了Mg/MWNTs吸放氢动力学性能。研究发现,复合材料Mg-MWNTs(ω=5%,20%)在298K和2.0MPa氢压时最大储氢量都很低;在373K、473K和553K温度时,Mg-5%(ω)MWNTs的最大储氢量分别为5.34%、5.89%和6.08%;而Mg-20%(ω)MWNTs只有2.11%、2.68%和2.75%。与其它储氢复合材料相比,复合材料Mg-5%(ω)MWNTs在保持较好的最大储氢量基础上,具有很好的吸放氢动力学性能。  相似文献   
3.
碳纳米管的电化学储氢   总被引:3,自引:0,他引:3  
用电化学方法使碳纳米管储氢,是把碳纳米管当作储氢负极,形成Ni MH电池·用碳纳米管与镍纳米粉做成负极试样,电解液采用KOH溶液·实验中,对Ni MH电池充放电的50个循环进行测试,通过测量电池的充放电容量和能量,来测量碳纳米管的储氢性能·测试过程由Arbin公司的BF 2043系列电池测试系统控制·实验表明,相对每克碳纳米管,当充电电流为120mA时,电池容量可达126 368mA·h·g-1,而且电池放电非常平稳,放电平台利用率高达97%·可见,碳纳米管是一种很有前途的储氢材料·本研究对利用碳纳米管制做储氢电池提供了实验依据·  相似文献   
4.
探讨弹头侵彻30MnCrNiMoB高强装甲钢的运动规律,确定弹甲相互作用时间(τ),结果表明τ与弹头初速度无关.借助该钢基体内具有的带状组织测量弹坑周围材料塑性切应变呈山峦起伏分布,并给出塑性变形的应变速率(104s-1)以及ASB形成的应变速率(105s-1).  相似文献   
5.
本文以lg△F—lg(P/(B(W-a))~2)曲线转折点处对应的载荷 P_0和塑性位移(△P)_0为标准,计算机自动判断出开裂点的位置。还定量导出转折点处的 m=(m_1+m_2)/2,C_0=(C_1·C_2)~(1/2),从而单试作法确定J_(1c)值全部实现了电算。编制了全部源程序及框图。 对20Cr(1)、20Cr(2)(其中(1)、(2)代表20Cr 的两种不同热处理制度)、20CrMo、34CrNi3Mo和 30CrMnSiA 等材料的 TPB 试样的 J_(1c) 值进行了电算,其结果与其他方法所得结果基本一致。  相似文献   
6.
本文研究20Cr,20CrMo,34CrNi3Mo,30CrMnSiA,OCr13Ni4Mo(铸钢)等材料三点弯曲试样的开裂点。利用单试样的实验数据以计算机计算,求得开裂点,J_(1c)与国标多试样法结果基本一致。 本文注意到钢的硬化指数可能变化,推导了裂纹扩展量的公式,与实验结果符合良好。  相似文献   
7.
采用球磨复合+烧结处理(BMS)及机械复合+烧结处理(MMS)两种方法制备了Zr0.9Ti0.1(Ni0.57V0.10Mn0.28Co0.05)2.1 X%Mg(X=10,20)锆基纳米复合储氢材料·经XRD、TEM SAED分析表明,BMS和MMS的复合储氢材料皆由MgCu2型立方结构的单一C15 Laves相Zr基合金和密排六方结构的Mg金属构成,未发现两者之间的合金化效应·电化学测试表明,在60mA/g电流密度下,复合材料(MMS、BMS)活化性能好·MMS电极的最大放电容量为410mAh/g(X=20),而BMS的放电容量为360mAh/g(X=20)·在大电流密度下(≥3000mA...  相似文献   
8.
新型储氢复合材料Mg/MWNTs的氢化性能   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用催化反应球磨方法,研制成复合材料Mg-MWNTs(w=5%,20%).利用储放氢实验装置,测试了Mg/MWNTs吸放氢动力学性能.研究发现,复合材料Mg-MWNTs(w=5%,20%)在298 K和2.0 MPa氢压时最大储氢量都很低;在373 K、473 K和553 K温度时,Mg-5%(w)MWNTs的最大储氢量分别为5.34%、5.89% 和6.08%;而Mg-20%(w) MWNTs只有2.11%、2.68% 和2.75%.与其它储氢复合材料相比,复合材料Mg-5%(w)MWNTs在保持较好的最大储氢量基础上,具有很好的吸放氢动力学性能.  相似文献   
9.
对30CrNi3MoV低合金钢切削速度为4.975m/s的正交切削试验所得切屑上大应变区进行X射线衍射分析,结果表明,在高速切削变形中少量素氏体转变奥氏体;衍射线明显宽化。通过测量衍射线的宽化度,利用谢乐公式D=Kλmcosθ,可得位错胞直径,位错密度和微观应力,从而确定变形区的应变。  相似文献   
10.
研究了超高强度钢靶板在弹丸穿甲过程中绝热剪切带的特性与分布·结果表明:剪切带的出现,可以协调超高强度钢靶板弹孔附近材料在受冲击时的变形,避免材料在变形过程中因不协调而过早发生脆性开裂·绝热剪切带硬度很高,因此可以承受较高的断裂应力·由于剪切破坏往往吸收较多的弹丸冲击能量,因而可大大削弱弹丸进一步穿甲的能力·超高强度钢中绝热剪切带的出现对减弱弹丸在冲击过程中所造成的破坏并非一无是处·  相似文献   
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