ad

下载中心
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]
铍铝合金铸造过程热应力数值建模与热裂预测
隋大山;刘阳;王新东;李军义;谢垚;杨一群;董安平;铍铝合金Be-38%Al铸造过程易产生变形和热裂缺陷,而铸造热应力数值建模是预测铍铝合金铸件变形和热裂的有效方法之一。本文针对Be-38%Al合金,采用Gleeble-3800热模拟试验机进行不同温度不同应变速率的等温拉伸实验。基于测得的应力应变曲线,采用Perzyna弹粘塑性本构模型,确定了Be-38%Al合金弹粘塑性的低温临界值和高温临界值,分别约为200℃(473 K)和500℃(773 K);求解出该合金不同温度的屈服强度、硬化系数、与应变速率相关的系数等,从而构建该合金的弹粘塑性本构方程。在此基础上,建立了经典的约束杆铸件的热应力有限元模型,获得了温度、应力和应变等宏观量场和热裂判据等模拟结果,根据模拟结果分析凝固过程铸件不同位置的温度、应力和应变等的变化特征,模拟结果与相关文献的实验结果基本一致,证明所建铍铝合金弹粘塑性方程和热应力模型的准确性。
TC4合金激光氮化复合阳极氧化制备超双疏表面研究
吴国龙;刘亚芳;张天亮;王晔;张群莉;姚建华;针对传统超双疏表面耐磨性差及凹角结构制备复杂等问题,本文提出了一种结合激光氮化织构与阳极氧化的两步策略,用于制备钛合金超双疏表面。采用金相显微镜(OM)、扫描电镜(SEM)、能谱仪(EDS)、 X射线衍射(XRD)及X射线光电子能谱(XPS)对其微观组织进行了表征分析。结果表明:利用激光氮化织构复合阳极氧化技术制备的超双疏表面,其水接触角达165°,花生油接触角达156°。超双疏表面微结构顶端主要由Ti O2组成,并含有少量的TiON和TiN。阳极氧化生成的TiO2并破坏激光原有TiN形貌,其表面的凹角结构由腐蚀性F~-对TiO2的蚀刻溶解形成。磨损主要影响顶层结构,但因TiN的高硬度和氧化层的保护,以及氧化层的保护作用,超双疏表面在10次摩擦循环后,水接触角仍保持在146°,油接触角为130°。本文研究成果为优化超双疏表面制备工艺、提升其应用性能与可靠性提供了参考。
超声振动辅助飞秒激光加工Ti-6Al-4V合金材料微孔的规律研究
黄昕伟;马玉平;武晓龙;Ti-6Al-4V合金具有重量轻、硬度高、稳定性好的优点,广泛应用于航空领域。传统的打孔方法已不能满足在高硬度材料上加工小直径微孔的要求,激光打孔技术很好地解决了此类问题。相对于传统加工方法,激光加工技术效率高、精度高,能够高效制备微孔结构,但加工出的孔壁上通常会形成重铸层、微裂纹等缺陷。为提高微孔质量,本文提出了一种超声振动辅助飞秒激光复合加工微孔的方式,即在飞秒激光加工过程中引入超声振动,选择了多脉冲冲孔和环切式两种制孔方式,探究超声振动对微孔质量的影响。结果表明,对于多脉冲冲孔,不论有无超声振动,随激光能量密度的增大,微孔的孔径均增大,其中,在超声辅助作用下,微孔的孔径由110.44µm增加到131.90µm;在超声辅助作用下,微孔圆度(Centry)从0.8101提升至0.9010,锥度则从3.36降低至2.62,并且微孔孔壁呈现光滑状态,未观察到明显的微裂纹。对于环切式制孔,较高的激光功率会使微孔圆度降低。在超声辅助条件下,随着激光功率的增大,微孔圆度(Centry)从0.953下降至0.928;在相同的扫描速度下,引入超声振动辅助后,微孔的深度平均增大了26.09µm,当超声功率设定为900 W时,微孔圆度(Centry)达到0.9079。
公告栏
网站访问量
今日访问量: 44