深入了解增材制造高合金钢中的一次碳化物和纳米颗粒
根据3D科学谷的技术洞察,碳化物和纳米颗粒对不锈钢的影响是多方面的,它们可以显著改善某些性能,如硬度、强度和耐磨性,碳化物和纳米颗粒作为硬质相,能够显著提高不锈钢的硬度和强度。这些硬质相可以阻碍位错的运动,从而增强材料的强度,但也可能对耐蚀性和加工性产生不利影
根据3D科学谷的技术洞察,碳化物和纳米颗粒对不锈钢的影响是多方面的,它们可以显著改善某些性能,如硬度、强度和耐磨性,碳化物和纳米颗粒作为硬质相,能够显著提高不锈钢的硬度和强度。这些硬质相可以阻碍位错的运动,从而增强材料的强度,但也可能对耐蚀性和加工性产生不利影
难熔合金因其出色的高温抗软化性能,在航空航天和武器装备的超高温部件中具有关键应用。传统合金和单相难熔高熵合金在高温下常面临微观结构不稳定和高温强度不足等难题。近日,武汉理工大学沈强研究员和罗国强研究员小组通过引入层片状难熔碳化物,与合金形成微纳米尺度的共晶和共