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期刊简介
期刊名称: 《稀有金属》
创办日期: 1977年
主管部门: 中国科学技术协会
主办单位: 中国有色金属学会 中国有研科技集团有限公司
出版单位:有科期刊出版(北京)有限公司
刊期: 月刊
电话: 010-82241917/82240869
Email: rmchina@263.net,rmchina@grinm.com
国内统一刊号(CN):CN11-2111/TF
国际标准刊号(ISSN):ISSN0258-7076
《稀有金属》是大型综合性月刊,由中国科学技术协会主管,由中国有色金属学会、中国有研科技集团有限公司联合主办,有科期刊出版(北京)有限公司出版。《稀有金属》为中文核心期刊,中国科技论文统计源期刊,中国科学引文数据库源期刊,中国物理学文献数据库源期刊以及中国学术期刊(光盘版)入编期刊等;在国际上 《稀有金属》 被美国工程索引(EI compendex),Elsevier旗下重要数据库SCOPUS,美国化学文摘(CA),英国物理学、电技术、计算机及控制信息... [详细]
《稀有金属》关于学术不端论文的认定和处理办法
为保护广大读者和作者的权益,维护本刊的质量和声誉,《稀有金属》在出版过程中,将严格对论文进行检测和筛选,对认定为属于学术不端的论文实行退稿制并做严肃处理。具体的检测认定流程及处理办法现公布如下:
1、本刊采用CNKI“学术不端检测系统”对论文进行自动检测,以《中国学术文献网络出版总库》为全文比对数据库,检测抄袭与剽窃、伪造、篡改、不当署名、一稿多投等学术不端论文
2、需检测的论文范围
1)所有已录或准备录用论文;
2)读者举报涉嫌抄袭论文。
3、学术不端论文的认定
采用CNKI“学术不端检测系统”对论文进行查重检测。如查重率在20%及以上者,需将该论文与对比论文一起提交审稿专家认定论文重复的性质及形式,并给出论文与比对论文雷同的认定及处理意见...[详细]
提升新材料产业体系安全发展战略研究
赵鸿滨;屠海令;新材料产业是支撑中国制造业高端化、赢得前沿科技国际竞争优势的关键领域,也是培育新质生产力、构建现代化产业体系、保障国家安全的重要基础。当前全球发展环境发生深刻变革,地缘政治博弈持续升级、全球“双碳”转型全面推进、数智人工智能技术深度落地、各行业终端应用场景精准牵引新材料迭代,多重变量交织重塑全球新材料产业竞争格局,各国围绕关键新材料的技术、资源、供应链争夺日趋加剧。本文立足产业安全与科技自立视角,系统剖析了全球新材料产业发展面临的机遇与挑战,梳理了美国、欧盟、德、英、日、俄等主要经济体近年出台的新材料顶层规划、专项科研计划与产业链保障举措,总结了各国在国防材料、半导体材料、绿色循环材料、 AI材料研发、关键矿产管控等领域的布局逻辑。结合国内产业实际发展需求,客观研判了中国新材料产业发展成效与深层安全风险:中国在稀土功能材料、锂电材料、碳纤维及复合材料等领域实现了阶段性突破,但仍存在原始创新能力不足、关键战略材料与核心制备装备进口依赖度高、产业链协同性弱、战略矿产供给承压、国际标准话语权不足、高端复合型人才短缺等突出短板,微纳电子制造、航空航天、核能等关键领域仍存“卡脖子”隐患。文章聚焦微纳电子制造、航空航天、机器人与传感器、先进核能、海洋工程、 AI赋能材料等领域,提出了各领域补短板、强自主、提韧性的发展路径,从创新驱动、产业链韧性建设、标准体系完善、多层次人才培育、现代化产业生态优化五个维度提出系统性落地对策。本文旨在为中国搭建自主可控、安全高效、绿色智能的新材料产业体系提供理论支撑,切实攻克产业安全薄弱环节,稳固中国科技安全、产业安全根基,以关键新材料产业突破支撑科技强国建设。
2324铝合金中S相周围应变场和动力学研究
高卫红;付金来;李婷;丛福官;孙克强;孙斌;傅宇东;2324铝合金作为可热处理强化铝合金,可以通过调控时效析出提升性能。S相为常温强化相,是2324铝合金的主要强化相。本文利用透射电镜(TEM)和差示扫描量热仪(DSC)研究了时效过程中S相周围应变场和形核动力学,揭示了S相周围应变场变化规律和内在本质,阐明了S相的活化能随着转化率变化规律和形核机制。结果表明:S相的宽度越小,周围的应力场越大。这是由于相比晶格产生的应变场,过饱和溶质原子偏聚对应变场产生主导作用。此外,利用Kissinger方法得出S'与S相的平均析出活化能的分别为76.65和119.57 kJ·mol-1。S'相与S相的析出不仅受到Cu原子扩散的影响,还与空位的形成密切相关。由于形核位点的差异,S'相的活化能随着转化率的增高由87.6 kJ·mol-1降低到81.9 kJ·mol-1,然而S相的活化能由144.8 kJ·mol-1增加至152.3 kJ·mol-1。
TC4合金高温拉伸变形行为及组织演变机制
李之怡;王庆娟;杜旭东;杨彤瑶;王文;王快社;本文研究了TC4合金在650~850℃范围内的拉伸变形组织特征及其变形机制。结果表明,随着变形温度的升高,合金的流变应力逐渐降低。在较低温度下观察到明显的加工硬化效应,随着温度升高,动态软化效应显著增强。800℃时,合金的强度降低,同时延伸率显著增加。不同变形温度下的组织形貌呈现明显差异,650℃时,初生α相呈长条状分布,等轴化程度较低;700和750℃时,β基体析出大量片层状次生α相,并随温度升高,片层α相的厚度增加;当温度升高至800和850℃时,出现较多的再结晶晶粒,片层α相中析出细小的晶粒,同时组织中β相含量的增加进一步提高了合金的塑性。总体来看,随着拉伸温度的增加,初生α相更趋于等轴化,晶粒尺寸先增大后减小,低角度晶界(LAGBS)逐渐向高角度晶界(HAGBS)转变。TC4合金的高温拉伸过程受多种变形机制共同控制,主要包括动态回复(DRV)机制、动态再结晶(DRX)机制、 α→β相变机制、片层α相的动态球化机制和晶界滑移(GBS)机制。
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