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treatment on the microstructures and mechanical properties of βC titanium alloy[J]. Rare Metal Materials and Engineering, 1998, 27(2): 75-78. [9] 张 翥, 王群骄, 莫 畏. 钛的金属学和热处理[M]. 北京: 冶金工业出版社, 2009: 255-256......
]. 北京: 化学工业出版社, 2005: 27-29. LEYENS C, PETERS M. Titanium and titanium alloy [M]. Beiing: Chemical Industry Press, 2005: 27-29. [7] 张 翥, 王群骄, 莫 畏. 钛的金属学及热处理[M]. 北京: 冶金工业出版社, 2009: 223-225. ZHANG Zhu......
元素的加入又会使钛合金的Ms以及(α+β)/β相变点降低[10, 16-17],从而使固溶处理时"过热度"增加.但莫畏[15]指出,当Sn含量小于18%时,1%Sn仅使(α+β)/β相变点降低1 ℃;当Zr元素含量较低时(<10%),1%Zr仅使(α+β)/β相变点降低2 ℃.在本试验条件下,Sn(≤6%)与Zr(≤8%)的含量较少,对"过热度"的影响很小,此时Sn和Zr元素主要起晶粒细化的作用... of alloying elements on mechanical properties of titanium alloys for medical implants[J]. Materials Transcations, 1993, 12: 1217-1222. [15] 莫 畏. 钛的金属学和热处理[M]. 北京: 冶金工业出版社, 2009: 234. MO Wei. Metallurgy......
Hui, Chen Jun. Effect of solution temperature on microstructure and mechanical properties of TC21 titanium alloy[J]. Rare Metal Materials and Engineering, 2005, 34(S3): s341-s343. [18] 张 翥, 王群骄, 莫 畏. 钛... University Press, 2012: 15-137. [20] 莫 畏. 钛[M]. 北京: 冶金工业出版社, 2008: 664-668. MO Wei. Titanium [M]. Beijing: Metallurgical Industry Press, 2008: 664-668. [21] 张 民. 热处理对TC21钛合金组织和性能的影响[D]. 西安: 西北工业大学, 2004......
煤和钛精矿最佳配比在5%~25%范围内是越小越好,5%为无烟煤和钛精矿最佳配比,且无烟煤吸波特性弱于钛精矿.当用量为5%时,适合用作钛精矿产业化生产试验的还原剂. 4) 在上述各种还原剂和钛精矿的配比条件下,混合物的复介电常数达到最大值,其相应微波场内热源强度p也为最高,从而为微波在冶金领域应用节约能耗提供了理论依据. REFERENCES [1] 莫 畏,邓国珠,罗方承. 钛冶金[M......
或半结合钢桁结合梁桥近似计算,估算第一系统桥面系分摊的纵向力和横梁水平弯曲应力情况. (3) 在第一系统作用下,桥面系分摊的纵向力与下弦杆拉压刚度,桥面系拉压刚度,横梁水平抗弯刚度和下弦节点刚性系数等因素有关;桥面系分摊纵向力的比例从桥端节间往跨中节间依次减小. (4) 在第一系统作用下,横梁水平弯曲应力不可忽略. 参考文献: [1] 何畏, 李乔. 板桁组合结构体系受力特性及计算方法研究......
Ying, TIAN Qi-xian. Features of force bearing and method of spatial analysis of plate and truss composite structure[J]. Railway Construction, 2001(8): 2-5. [7]何畏,李乔.板桁组合结构体系受力特性及计算方法研究[J] .中国铁道科学......
process of reaction precipitation crystalline[J]. Chemical Engineering, 1999, 27(4): 24-27. [11]李汶军, 施尔畏, 仲维卓, 等. 负离子配位多面体生长基元的理论模型与晶粒形貌[J]. 人工晶体学报, 1999, 28(2): 117-125. LI Wen-jun, SHI Er-wei, ZHONG......
界面的界面结合. 从实验上系统研究粘结层成分与涂层的性能, 寿命关系是一项令人生畏的工作, 因此从理论上预测成分对性能的影响是一项有意义的工作. 刘志林等将余氏固体与分子经验电子理论[4-6]与程氏改进的TFD理论[7]结合起来, 提出了合金中具有A(hkl)∥B(uwv)位向关系的异相界面价电子结构的计算方法[8]和界面结合因子的概念, 其中包括界面两侧的电子密度ρ(hkl), ρ(uvw......
titanium alloys by addition of rare earth element [J]. Journal of Materials Science and Technology, 2006, 22(4): 465-469. [14] 莫 畏. 钛[M]. 北京: 冶金工业出版社, 2008: 252-257.MO Wei. Titanium [M]. Beijing......