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mse_material编辑的文章

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马普所材料顶刊:一种全新合金设计理念!实现兼具超强高韧、高热稳定性合金
前沿资讯

马普所材料顶刊:一种全新合金设计理念!实现兼具超强高韧、高热稳定性合金

高性能结构材料的设计一直致力于追求卓越的力学强度、延展性和热稳定性,然而这些性能通常难以兼得。虽然晶体-非晶复合合金通常具备比非晶态合金更高的延展性,但是晶体-非晶界面容易促进异质形核,不利于晶体-非晶复合合金的热稳定性。 针对以上难点,来自德国马克斯普朗克钢铁研究所(马普所...

3年前 (2021-11-15) 11583℃

2021(第三届)军民两用降噪、减振、吸能新材料与技术论坛
学术会议

2021(第三届)军民两用降噪、减振、吸能新材料与技术论坛

随着航空航天、地面装备、舰船等工程技术的高速发展,以及其对安全性、舒适性和环保性的要求日趋苛刻,轻质降噪、减振、吸能新材料的运用与技术升级也变得愈加迫切。 为进一步交流展示高性能降噪、减振、吸能新材料科技应用与技术发展攻关瓶颈,由军民两用新材料技术及应用会议平台、中装国科(北京...

3年前 (2021-10-20) 10587℃

中国航空航天增材制造技术发展论坛在沪成功举办
学术会议

中国航空航天增材制造技术发展论坛在沪成功举办

院士领衔,智汇临港!2021年10月14日至15日,中国航空航天增材制造技术发展论坛在上海滴水湖皇冠假日酒店成功举办。上海市增材制造协会首席顾问、原航空航天工业部部长林宗棠,中国工程院院士、国家增材制造创新中心主任卢秉恒,中国科学院院士、空军工程大学教授李应红,中国(上海)自由...

3年前 (2021-10-20) 6048℃

最新重磅!2021年诺贝尔化学奖刚刚揭晓
前沿资讯

最新重磅!2021年诺贝尔化学奖刚刚揭晓

北京时间今天(10月6日)17时50分左右,2021年诺贝尔化学奖的评选结果公布! 瑞典皇家科学院宣布,将该奖项授予Benjamin List 和 David W.C. MacMillan,以表彰不对称有机催化的发展”的贡献。 今年终于不是“理综奖”了! 诺贝尔“理综奖” ...

3年前 (2021-10-06) 8289℃

国庆献礼:清华、北航、南师、河南大学等今日4篇《Science》!
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国庆献礼:清华、北航、南师、河南大学等今日4篇《Science》!

10月1日,中华人民共和国成立72周年!在国庆这天,清华大学、北京航空航天大学、南京师范大学、河南大学分别在顶刊《Science》发表最新成果。 1、清华大学 10月1日,清华大学林元华教授、中国科学院院士南策文和物理所金奎娟教授教授在全球顶级科研期刊《Science》杂志发表了...

3年前 (2021-10-01) 7716℃

登顶《Science》正刊封面!2GPa超高强度塑性纳米孪晶钛
前沿资讯

登顶《Science》正刊封面!2GPa超高强度塑性纳米孪晶钛

编辑推荐:在纯Ti中通过低温力学过程,构建多层次纳米孪晶结构,显著提高了其抗拉强度和延展性。纯钛达到了接近2GPa的极限拉伸强度和77K下接近100%的真实失效应变。多尺度孪晶结构的热稳定性可达873K,这高于极端环境中许多应用的临界温度。与力学性能相似、价格昂贵的高熵合金相比...

3年前 (2021-09-17) 11319℃

2021(第四届)军民两用热管理新材料与应用技术论坛
学术会议

2021(第四届)军民两用热管理新材料与应用技术论坛

热管理系统广泛应用于国民经济以及国防等各个领域,控制着装备和设备系统中热的分散、存储与转换。前沿的热设计、热管理技术与热控材料不仅实现了装备和设备热管理控制功能,还大大增强了装备和设备的使用寿命。 为进一步交流展示先进热设计、热管理技术、热控新材料科技应用与技术发展攻关瓶颈,由...

3年前 (2021-09-16) 9015℃

北科大《Nature》子刊:具有塑性的低成本轴向零膨胀双相合金!
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北科大《Nature》子刊:具有塑性的低成本轴向零膨胀双相合金!

零热膨胀(ZTE)合金,具有独特的尺寸稳定性、高的热导率和电导率等特点。然而,它们在热和应力下的实际应用受到其固有脆性的限制,因为零热膨胀(ZTE)和塑性通常是单相材料所独有的。此外,ZTE合金的性能对成分的变化非常敏感,常规的合成方法,如合金化或多相设计,来提高其热性能和力学性...

3年前 (2021-08-28) 9375℃

【材料课堂】手把手教你使用origin!第一期
基础知识

【材料课堂】手把手教你使用origin!第一期

对于科研人员来说,Origin可以说是必备的。在讲解具体操作之前,需要对其有一定的初步认识,首先我们以Origin 2015为例,介绍一下。 Origin主要的两大功能是图表绘制和数据分析。Origin绘图是基于模板的,Origin提供了各式各样的二维和三维绘图模板,绘图时,用户...

3年前 (2021-08-03) 11085℃

最新重磅!2021年中国科学院院士增选初步候选人名单公布!
前沿资讯

最新重磅!2021年中国科学院院士增选初步候选人名单公布!

2021年中国科学院院士增选通信评审工作已经结束。根据《中国科学院院士章程》和《中国科学院院士增选工作实施细则》的规定,现将初步候选人名单予以公布。 中国科学院 2021年8月1日   2021年中国科学院院士增选初步候选人名单 (共191人,分学部按姓氏拼音为序) (数学物理学...

3年前 (2021-08-01) 13593℃

​一作兼通讯发《Nature》:双功能纳米析出相!同时提高合金强塑性
前沿资讯

​一作兼通讯发《Nature》:双功能纳米析出相!同时提高合金强塑性

通常,具有面心立方(fcc)结构的中、高熵合金,具有较高的拉伸延展性和优良的韧性,但室温强度较差。尽管可以通过晶界孪晶界、溶质原子和析出相等阻碍位错运动,提高其强度。但与此同时会降低延展性,且析出相也会阻碍相变。 在此,来自美国橡树岭国家实验室的Ying Yang & E...

3年前 (2021-07-08) 7563℃

读研感悟:写给研究生时候的自己
硕博生活

读研感悟:写给研究生时候的自己

我始终相信四个字“厚积薄发”,你所努力的每一天,时光都会给与你回报。 当我研究生入学那一刻起,我就知道我是导师这一届学生里最差的那个,当我第一次进入实验室坐了半天之后,我就觉得实验室氛围有点诡异,当然,那时的我一腔热血,哪里会想那么多,师兄师姐们不唠嗑大概是因为都很忙吧。选完课之...

3年前 (2021-06-29) 7128℃

中科院金属所《Script Mater》:观察到了U形层错结构!
前沿资讯

中科院金属所《Script Mater》:观察到了U形层错结构!

编辑推荐:本研究在锆合金第二相中首次观察到的非典型的特殊U型层错,并对其形成机制进行的讨论。不同于现有文献报道的锆合金第二相内部直线型层次错或者交叉层错,首次观察到了更加复杂的U型层错,并根据相关观察结果提出了一个几何模型对这种缺陷的形成机制进行了讨论。相关研究结果对于...

3年前 (2021-06-24) 8649℃

六年前的一篇《Nature》被质疑!业内大神是这样回复的
前沿资讯

六年前的一篇《Nature》被质疑!业内大神是这样回复的

“Edward H. Sargent”是加拿大皇家科学院院士,加拿大工程院院士。按理说这位大神的名字出现在《Nature》这样的顶刊上,也是见怪不怪了,大神之所以是大神,发顶刊是家常便饭。但是,赫然发现他这次的文章是这样开头的“Reply to: ……”,看来这是有人质疑大神的文...

3年前 (2021-06-15) 6261℃

第七届能源、环境与材料科学国际学术会议(EEMS 2021)
学术会议

第七届能源、环境与材料科学国际学术会议(EEMS 2021)

重要信息 大会官网:http://ic-eems.org/chinese 主办方:浙江海洋大学石油化工与环境学院、AEIC学术交流中心 战略合作单位:百度学术 媒体支持单位:材料科学与工程,能源学人、材料十、CBG资讯、期刊投稿指南、学术情报 会议时间地点: 2021年08月20...

3年前 (2021-06-11) 7488℃

《Acta Materialia》新方法!临界退火钢的组织演变与相变动力学
前沿资讯

《Acta Materialia》新方法!临界退火钢的组织演变与相变动力学

双相(DP)钢因其出色的强度/延展性和轻量化潜质而广泛用于汽车行业,DP钢具有复合微观组织,该组织通常为马氏体组织(第二相)以岛状弥散分布在铁素体基体上,偶尔包含贝氏体。拉伸性能在很大程度上取决于马氏体的体积分数。它的三维特征,即相的空间和形态分布具有一定断裂特性。例如,沿轧制方...

4年前 (2021-06-10) 5367℃

2021(第12届)防弹(爆)新材料与装备防护结构研讨会
学术会议

2021(第12届)防弹(爆)新材料与装备防护结构研讨会

为进一步发展先进、安全的武器及防护装备,建设国防和维护社会稳定,军民两用新材料技术及应用会议平台、中装国科(北京)新材料研究院、《南京师范大学学报》特举办2021(第12届)防弹(爆)新材料与装备防护结构研讨会,本会宗旨是,提供先进防弹防爆材料,先进装备防护结构,军工装备防护需求...

4年前 (2021-06-10) 7494℃

香港城大吕坚院士团队《AFM》:高熵金属玻璃电化学析氢!
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香港城大吕坚院士团队《AFM》:高熵金属玻璃电化学析氢!

随着工业市场经济的高速发展,化石燃料的过度开采及使用所造成的全球生态环境危机已经成为人类命运共同体需要面临的首要挑战。今年,习近平主席在第75届联合国大会提出了我国在2030年前实现“碳达峰”、2060年前实现“碳中和”的总体战略目标。氢能,作为最具可持续性和可再生的绿色能源,将...

4年前 (2021-06-04) 7089℃