合金开发基于物理学的蠕变模型,据说已经小有成果;俄亥俄州立大学将开发新的建模能力,预测先进超临界汽轮机镍基高温合金的长期蠕变行为。”
“美国NASA马歇尔空间飞行中心研发出弥散强化的钼-铼合金,采用真空等离子喷涂制造耐高温部件,也已经有成果出现。”
“还有爱达荷国家实验室分析沉淀物如何在高温合金中形成,研究其如何提高合金的耐热性,通过调整热处理工艺,使沉淀物尺寸变大以使基体抵抗极端受热提条件。”
“而日本在镍基单晶高温合金、镍基超塑性高温合金和氧化物晶粒弥散强化高温合金方面处于优势地位。”
“日本东北大学的吉件享祐和佐藤裕教授等组成的研究小组研发出能够承受超高温、超高压的MoSiBTiC合金,其是一种碳化钛增强的钼硅硼基合金,具有韧性强的新型高温合金,成功检测其高温强度在14000-1600的温度范围内的高温特性。”
“大阪大学的荻原幸司副教授和中野贵田由脚手架等组成的研究小组研发出了1400度以上耐高温涡轮叶片材料。研究为在硅化物复相合金中添加0.05%摩尔分数的铬和铱。从材料力学特性的角度去评价,该材料和常规的硅化物复相合金相比,首次发现在保持其优异的力学特性的基础上,还可抑制特定方向强度、韧性低的问题。”
听着郝所长口中一连串的国外成果,慕景池感受到了深深的压力,这些研究成果可以说都是非常优秀的成果,而且具有十分广泛的应用方向。
“我们国家呢?”
慕景池不相信在国外发展的时候,国内在
第0154章 国内外的高温合金科研(2/4)