Galería de mapas mentales Cuatro efectos centrales de las aleaciones de alta entropía
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Editado a las 2022-12-21 10:01:02,プロジェクトマネジメントとは、専門的な知識、スキル、ツール、方法論をプロジェクト活動に適用し、限られたリソースの制約の中で、プロジェクトが設定された要件や期待を達成、またはそれ以上にできるようにするプロセスである。 この図は、プロジェクトマネジメントプロセスの8つの構成要素を包括的に示したものであり、一般的なテンプレートとして利用することができる。
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世界的に著名な科学者、航空力学者、中国有人宇宙飛行の創始者、中国科学院および中国工程院の院士、「二元一星勲章」受章者、「中国宇宙飛行の父」、「中国ミサイルの父」、「中国自動制御の父」、「ロケットの王」として知られる。 中国宇宙の父」、「中国ミサイルの父」、「中国自動制御の父」、「ロケット王」として知られる。
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Cuatro efectos centrales de las aleaciones de alta entropía
Cristal heterogéneo de ultra alta resistencia.
Características de la formación de estructuras cristalinas heterogéneas.
Las aleaciones de alta entropía contienen muchos elementos diferentes.
La diversidad compositiva de aleaciones de alta entropía aumenta las irregularidades de la red
La interacción de diferentes elementos conduce a la complejidad de la red cristalina.
Ventajas de las estructuras cristalinas heterogéneas.
La celosía irregular le da al material mayor resistencia y rigidez.
Las interacciones entre diferentes elementos mejoran la estabilidad del cristal.
Mecanismo de fortalecimiento de aleaciones de alta entropía.
interfaz de cristal heterogéneo
La interacción de diferentes elementos desencadena el refuerzo de la interfaz
La disposición de los átomos en la interfaz juega un papel importante en la mejora de la resistencia del material.
estructura de dislocación interna
La estructura de dislocaciones en aleaciones multicomponentes es más compleja y diversa.
La presencia de dislocaciones internas mejora la plasticidad y dureza del material.
El espinoso problema de la atenuación sin fases
La formación y características de las estructuras sin fases.
Hay varias formas de producir aleaciones sin fase en alta entropía.
Las aleaciones de alta entropía con componentes de múltiples componentes tienden a formar estructuras sin fases.
Las diferencias en las capacidades de formación entre elementos conducen a la formación de fases sin fase.
Efecto de la estructura sin fases en aleaciones de alta entropía
Las estructuras sin fase pueden debilitar la fuerza y dureza de los cristales.
La existencia de ninguna fase hace que las aleaciones de alta entropía tengan alta tenacidad y plasticidad.
Regulación de estructuras sin fases.
Elección de métodos de preparación de materiales.
La elección de métodos de preparación adecuados puede controlar la formación de estructuras sin fases.
El ajuste de la composición del material y los parámetros de procesamiento puede cambiar las características estructurales sin fases.
Agregar elementos de aleación
La adición de elementos de aleación con capacidades de interacción especiales puede regular la formación de estructuras sin fases.
La cantidad de adición y la combinación de diferentes elementos de aleación tienen diferentes efectos sobre la estructura libre de fases.
Resistencia a altas temperaturas y protección contra la oxidación.
Propiedades a alta temperatura de aleaciones de alta entropía.
Las aleaciones de alta entropía tienen puntos y temperaturas de fusión más altos.
Las aleaciones de alta entropía mantienen buena estabilidad y propiedades mecánicas a altas temperaturas.
Formación de una capa protectora contra la oxidación.
La formación de una capa de óxido en la superficie de aleaciones de alta entropía puede prevenir eficazmente reacciones de oxidación.
La capa de óxido de las aleaciones de alta entropía puede proporcionar protección contra el óxido.
Efecto de la protección contra la oxidación en aleaciones de alta entropía
La formación de la capa de óxido ralentiza la velocidad de oxidación del material.
La presencia de una capa de óxido reduce el comportamiento frente a la corrosión de las aleaciones de alta entropía.
falla inversa
Razones del fracaso inverso
Los componentes multicomponente de las aleaciones de alta entropía provocan la existencia de algunas fases inestables dentro del material.
Los materiales pueden sufrir cambios de fase bajo ciertas condiciones y causar falla inversa.
Predicción y control de fallos inversos
La falla inversa se puede predecir estudiando el diagrama de fases y las reglas de transición de fases de los materiales.
El control de los elementos de aleación y los métodos de tratamiento térmico de los materiales puede controlar la aparición de fallas inversas.