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异质形核行为广泛存在于实际生产中,如金属构件的铸造、焊接等过程。这是由于在实际生产过程中,金属熔体内部不可避免的含有大小不同、形态各异、分布不均匀的异质相,如氧化物、金属间化合物和其它高熔点质点(或颗粒)。异质相的存在很大程度上影响着金属熔体凝固过程的形核和生长行为,决定凝固组织分布,进而影响材料的性能。而熔体结构演化作为金属凝固的前驱体,决定着金属凝固的形成和发展方向。因此,为了探索铁熔体的形核
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由于具有良好的耐腐蚀、耐磨损及抗高温氧化等性能,复合电沉积技术制备的三元镍基复合沉积层被广泛探索与研究。三元镍基复合沉积层的组织结构对其性能表现有决定性的影响。因此,研究三元镍基复合沉积层组织结构的变化规律及其对性能的影响具有重要的科研意义。本文利用复合电沉积技术,把微米Al/Ti颗粒共沉积到镍沉积层中,制备了Ni—xAl—yTi三元复合沉积层,研究了电沉积参数、Al/Ti混合颗粒浓度及Al/Ti
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为了实现无人驾驶,日本修订了国内的一些车辆安全法规,并且在国际层面进行了一些法规的协调。高井诚治认为,需要持续针对无人驾驶改善法律法规,与时俱进,并且进一步推动法规对无人驾驶在国际层面的协调。2020年11月,本田legend通过了行驶认证,这是世界首台商用的L3级自动驾驶车辆。
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非晶合金(或称金属玻璃)长程无序短程有序的结构特点赋予了其高断裂强度、高弹性极限、耐腐蚀等优良性能,同时也带来了常温下塑性差的缺点。晶体中的位错、孪生等促进塑性变形的结构单元,在金属玻璃中不复存在,晶体中常见的塑性变形机制在金属玻璃中也就不再适用。因而,如何理解和认识金属玻璃的变形机理,进而改善、提高其塑性变形能力,成为了材料科学近些年的研究热点之一。本文基于原子尺度的分子动力学模拟及势能曲面特征
DNA纳米技术是纳米科学领域的一门新兴学科,它是利用DNA依据碱基互补配对原则通过自组装行为构建成为各种维度的空间结构,具有长远的开发应用价值。DNA纳米技术的发展史可追溯到上世纪80年代中期由美国科学家N.C.Seeman开创的交叉结结构,至今已足足历经35年的飞速发展,它涵盖了DNA拼块自组装、DNA折纸术以及DNA纳米器件应用等多个方向的研究。DNA纳米材料由于具有其他传统纳米材料无法比拟的