中文名 | 低溫弛豫 | 外文名 | cryogenic relaxation |
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狀????態(tài) | 深冷狀態(tài) |
材料處于深冷(-1℃低于-150℃)狀態(tài)下的性能。包括材料在該狀態(tài)下的物理狀態(tài)、機械性能及光、電、熱等宏觀性能。很多聚合物的物理性質(zhì)隨溫度的不斷降低而發(fā)生顯著變化。一般情況下,低溫狀態(tài)下高聚物材料的拉伸強度、壓縮強度、撓曲強度和彈性模量較高,而柔性、延伸性、熱膨脹系數(shù)、熱容等較低,沖擊強度、導熱系數(shù)的變化較難確定。低溫下高聚物的性能變化與低于次級轉(zhuǎn)變溫度下聚合物的弛豫過程,即各種形式的分子運動有密切關系。
非晶態(tài)金屬合金作為新型的工程材料具有許多特殊的優(yōu)異性能,如高強度、高硬度、良好的抗腐蝕性、軟磁性、抗輻射等性能。但這些優(yōu)良的性能在其發(fā)生結構弛豫或晶化后就會喪失。非晶態(tài)合金具有無規(guī)密堆結構,原子在空間排布無長程有序,即沒有固定的晶格。因此非晶態(tài)合金的原子不是處于平衡晶態(tài),而是處于亞穩(wěn)非晶態(tài),其自由能高于平衡晶態(tài)的自由能。在適當條件下,它就要向能量較低的亞穩(wěn)非晶態(tài)或平衡晶態(tài)轉(zhuǎn)變。
在較低溫度下,一般發(fā)生向較穩(wěn)定的亞穩(wěn)非晶態(tài)轉(zhuǎn)變,這個過程稱為結構弛豫。通過對非晶合金的結構弛豫研究,可以加深對非晶合金穩(wěn)定性的了解,以便更有效地掌握和使用,更好地發(fā)揮其優(yōu)異的性能。
濟寧市圣澤低溫儲罐,專業(yè)生產(chǎn)一二類壓力容器,液氧,液氮 液氬低溫儲罐 二氧化碳低溫儲罐
"超低溫冰箱一般有臥式和立式兩種箱體。內(nèi)箱體一般分為多個承物層,每層均設計有可獨立開關的內(nèi)門。外箱體一般由五塊冷軋鋼板相互直接拼接而成。箱體內(nèi)外各有60mm和80mm的聚亞氨脂泡沫材料構成。自動調(diào)溫器...
超低溫冰箱一般指-40度以下的保存溫度,被稱作真正意義上的超低溫
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選擇四種加熱型密封膠和兩種有機硅密封膠,參照交通行業(yè)標準進行低溫拉伸試驗,達到50%應變量后進行應力松弛試驗,采用三參數(shù)固體模型擬合應力松弛試驗數(shù)據(jù).結果表明,三參數(shù)固體模型可以理想地擬合密封膠的黏彈性力學行為,模型的兩個黏彈性特征參數(shù)——最大松弛比例和松弛時間,可以評價不同密封膠的應力松弛能力,但擬合過程較為復雜。定義了松弛指數(shù),該指標與采用黏彈性特征參數(shù)的評價結果一致,可作為密封膠行業(yè)標準低溫性能評價的一個補充指標.
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低溫鋼概述 低溫用鋼的種類、成分及性能 低溫用鋼分 4個溫度級別:-20~40℃、-50~80℃、-100~110℃、-196~ 269℃。主要用于液化石油氣及液化天然氣等的貯存運輸容器,以及海洋石油工 程結構等。 1 .中合金低碳馬氏體型低溫鋼 合金元素總含量 5%~10%,組織取決于熱處理制度。 9Ni 鋼為典型鋼種, 有兩種常用熱處理制度,一種是 900℃正火加 790℃正火加 570℃回火;另一種 是 800℃水淬加 570℃回火。淬火后組織為低碳馬低體,正火后組織為低碳馬氏 體加鐵素體加少量高碳奧氏體。 9Ni 鋼在-196℃低溫下具有優(yōu)良的韌性。磷會 增 9Ni 鋼回火脆性的敏感性,應嚴格控制。 5Ni 鋼主要通過化學成分的最佳化以 及三級熱處理方法來控制組織,使之在- 162℃乃至- 196℃低溫下具有與 9Ni 鋼相近的強度和韌性。 2 .高合金奧氏體型低溫
光電導材料從光照開始到獲得穩(wěn)定的光電流是要經(jīng)過一定時間的。同樣光照停止后光電流也是逐漸消失的。這些現(xiàn)象稱為弛豫過程或惰性。
對光電導體受矩形脈沖光照時,常有上升時間常數(shù)τr和下降時間常數(shù)τf來描述弛豫過程的長短。τr表示光生載流子濃度從零增長到穩(wěn)態(tài)值63%時所需的時間,τf表示從停光前穩(wěn)態(tài)值衰減到37%時所需的時間。
當輸入光功率按正弦規(guī)律變化時,光生載流子濃度(對應于輸出光電流)與光功率頻率變化的關系,是一個低通特性,說明光電導的弛豫特性限制了器件對調(diào)制頻率高的光功率的響應:
Δn0:中頻時非平衡載流子濃度。
ω:圓頻率,ω=2πf。
τ:非平衡載流子平均壽命,在這里稱時間常數(shù)。
可見Δn隨ω增加而減小,當ω=1/τ時,Δn=Δn0/,稱此時f=1/2πτ為上限截止頻率或帶寬。
光電增益與帶寬之積為一常數(shù),Mf=(τn/tn+τp/tp)·(1/2πτ)=(1/tn+1/tp)·(1/2π)=常數(shù)。表明材料的光電靈敏度與帶寬是矛盾的:材料光電靈敏度高,則帶寬窄;材料帶寬寬,則光電靈敏度低。此結論對光電效應現(xiàn)象有普遍性。
光電導材料從光照開始到獲得穩(wěn)定的光電流是要經(jīng)過一定時間的。同樣光照停止后光電流也是逐漸消失的。這些現(xiàn)象稱為弛豫過程或惰性。
對光電導體受矩形脈沖光照時,常有上升時間常數(shù)τr和下降時間常數(shù)τf來描述弛豫過程的長短。τr表示光生載流子濃度從零增長到穩(wěn)態(tài)值63%時所需的時間,τf表示從停光前穩(wěn)態(tài)值衰減到37%時所需的時間。
當輸入光功率按正弦規(guī)律變化時,光生載流子濃度(對應于輸出光電流)與光功率頻率變化的關系,是一個低通特性,說明光電導的弛豫特性限制了器件對調(diào)制頻率高的光功率的響應:
Δn0:中頻時非平衡載流子濃度。
ω:圓頻率,ω=2πf。
τ:非平衡載流子平均壽命,在這里稱時間常數(shù)。
可見Δn隨ω增加而減小,當ω=1/τ時,Δn=Δn0/,稱此時f=1/2πτ為上限截止頻率或帶寬。
光電增益與帶寬之積為一常數(shù),Mf=(τn/tn τp/tp)·(1/2πτ)=(1/tn 1/tp)·(1/2π)=常數(shù)。表明材料的光電靈敏度與帶寬是矛盾的:材料光電靈敏度高,則帶寬窄;材料帶寬寬,則光電靈敏度低。此結論對光電效應現(xiàn)象有普遍性。
球形壓頭與材料平面相互作用示意圖
摘要:鈮鎂酸鉛-鈦酸鉛PMN-PT系弛豫鐵電單晶材料由于其具有超高的壓電系數(shù)而備受關注,在外部壓力作用下晶體內(nèi)部微結構發(fā)生變化,材料沿不同取向的力學性能及相變特征具有顯著各向異性特征?;诩{米壓痕測試手段,本文開展了PMN-PT鐵電單晶(100)晶面和(110)晶面的彈塑性變形壓痕力學測試,以及材料壓力引發(fā)的細微觀相變特征的研究。采用連續(xù)剛度加載方式測試并獲得了該鐵電單晶材料不同晶面方向的楊氏模量和硬度,揭示了材料具有各向異性的力學特征;此外通過準靜態(tài)位移控制方式測得不同晶向樣品不同壓痕深度下的載荷位移曲線,進一步得到了材料的應力-應變關系曲線,通過分析其局部壓痕特征點較好地揭示了材料彈塑性變形及相變特征。
關鍵詞:弛豫鐵電;PMN-PT單晶;納米壓痕;彈塑性變形;鐵電相變
基金項目:沖擊波物理與爆轟物理重點實驗室開放基金
作者:滿桂安,李琰,蔣一萱,王省哲
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