(e)WS2\NbSe2薄膜的面内STEM图像,博海插图是堆叠区域的FFT图像
并引入晶界空间取向、拾贝扇最取向差及界面能等关键参数,拾贝扇最建立了晶界影响区及晶内区域的氢扩散平衡方程,定量考虑了晶界与氢原子的交互作用及氢对材料加工硬化的影响。因此,夏天建立合适的耦合氢扩散的晶体塑性本构模型研究多晶合金的氢扩散行为,夏天并结合相场断裂模型预测断裂过程,是实现抗氢脆合金组织设计与性能预测的关键问题。
将改进后的本构模型应用于双晶/多晶镍的应力辅助氢偏析行为模拟计算中,电风为材料内部氢分布特征的预测提供了更加具体的指导。重要(c)氢浓度与晶界偏析能关系。三、博海图文导读图1 氢原子分布特征及扩散路径(a1)-(a3);能量依赖的氢扩散特征(b1)(b2).图2 外部氢条件下氢浓度分布图: (a)氢浓度与时间关系(垂直于晶界);(b)氢浓度与时间关系(平行于晶界)。
拾贝扇最(f)9.6×105s文章链接:https://doi.org/10.1016/j.ijplas.2023.103740。(d)氢浓度与界面能关系.图3 氢浓度分布(a)及其方差、夏天期望(b)与晶粒度关系曲线图4 氢致裂纹扩展过程:(a)5.4×105s。
为介观尺度下预测材料在氢环境下服役寿命、电风设计抗氢脆组织合金、晶界工程提供了新思路,具有重要的应用前景。
晶体塑性有限元方法(CPFEM)具有可以方便预测材料微观组织与氢扩散行为的独到优势,重要是研究氢环境下多晶合金内部不均匀变形、重要损伤累积及断裂等行为的有效手段。电视家助手发布公告称,博海服务遇到问题,软件会妥善解决所有退款需求,绝对不会跑路。
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