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晶体无序解析求助? 求大神解析一下这个无序。 这是一个res.file 我用的shelxle,解析完成后请直接发res. 文件到 1748355674@qq.com查看更多 1个回答 . 9人已关注
在某种化合体系中,加入氯化铵有什么作用。氯化铵又不成催化,也不参加反应。? 谁有类似的经验,文献要求反应加入 氯化铵 但没有说要做什么的。 88888.png查看更多 11个回答 . 3人已关注
烯键和叔氨反应生成季铵盐的反应条件? RT,有没有大神有这方面经验的,使用什么条件作出相对较纯的 季铵盐 查看更多 1个回答 . 14人已关注
低分子量寡聚物过柱子分不开,请高手指点江山!!? 本人目前在做的寡聚物合成工作,但是其中的二聚体和 三聚体 用过柱子的方法怎么冲洗,换不同洗脱机类型和比例都分不开,爬板只有一个点,但一个点通过GPC分析有好几个峰,不干净(如图所示),三聚体分子量在1100,二聚体分子量在750。请问有没有什么好的方 法能 分开呢?或者站里有谁做过类似的工作吗?交流指点一下,诚谢!! 微信图片_20190730085931.jpg 微信图片_20190730085947.jpg查看更多 3个回答 . 5人已关注
利用三维重构法对铁素体/马氏体双相钢内部微观结构的拓扑研究? 名古屋大学足立教授等人,使用全自动逐层切片法,对铁素体和马氏体双相钢中的微观结构进行拓扑研究。 近年来,三维(3D)观测技术在各个领域得到了广泛的应用。三维观测的优点是能够直观、定量地了解其复杂的形态。在材料科学中,微观结构的形貌对材料的性能起着至关重要的作用。例如,马氏体-铁素体双相(DP)钢中马氏体的几何排列除了影响马氏体与铁素体的屈服强度比、马氏体体积分数和晶粒尺寸外,还会影响钢的变形和断裂行为。研究表明,当铁素体被蜂窝状马氏体包裹时,其加工硬化速率增大,断裂模式变脆,而当铁素体被分散马氏体包裹时,其伸长率趋于均匀。形变和断裂行为随马氏体形态的变化可能与两相的应变不相容有关。在断裂行为方面,已有研究表明,马氏体内部或周围的特定区域容易形成损伤、裂纹或孔洞。特别是在马氏体的凹区,发现了裂纹的萌生。因此,有必要对马氏体形态进行更定量的评价,以了解其对变形和断裂行为的影响。 在这些三维可视化技术中,利用 光学显微镜 进行逐层切片的方法容易实现;因此,它被作为标准方法。逐层切片法一直被认为是一种费时的方法,因为它需要重复抛光观察程序;然而,最近设备的进步已经为这种方法节省了大量的时间。(后期逐渐采用全自动逐层切片成像系统(Genus_3D)) 研究所用钢的化学成分质量分数为0.15C-0.10Si-1.00Mn-0.86Ni-0.76Cr-0.25Mo-Fe。将热轧2 mm厚钢板冷弯至1 mm,然后在1010、1023、1048 K处退火1.8 Ks,然后 空气 冷却至环境温度。下面,这些样本分别称为DP1010、DP1023和DP1048。 显微组织观察 3D重建的微观结构所需20层同一位置的图像,研磨间隔1μm.用3% 硝酸溶液 (CH3OH:HNO3 = 97:3)蚀刻样品。这些实验时用全自动逐层切片成像系统实现的。利用三维重构软件对显微组织的三维重建过程进行图像处理、可视化和定量分析。 … 2D微观结构 [swf]http://www.wuhe.com.cn/uploads/image/20190809/20190809170400_26729.jpg[/swf] 图2(a) -2 (c)为三种不同温度下DP钢经临界间退火后的光学显微图,其中马氏体相和铁素体相分别为暗灰色和浅灰色。在纵剖面上,很容易识别出几个典型的微观结构特征,如带状铁素体-马氏体结构(图2(i))、散在铁素体中的小马氏体岛(图2(ii))、被马氏体包围的铁素体颗粒(图2(iii))。图3为DP1023系列切片的部分,图3中白色箭头所示为不同深度的带状结构。图3中黑色箭头所示,在多个切片中均可见少量马氏体小颗粒。此外,如图3中灰色箭头所示,一个马氏体在其他截面上连接,在某些截面上似乎是分开的。从这些切片图像中可以清楚地看出,马氏体形态在不同深度发生了复杂的变化,需要对切片图像进行三维重建才能了解实际的微观结构形态。 图2.在(a) 1010 K、(b) 1023 K、(c) 1048 K处进行临界间退火,然后进行空气冷却,得到DP钢的光学显微照片。与大图像相邻的两幅小图像是正方形边界域的特写视图。 [swf]http://www.wuhe.com.cn/uploads/image/20190809/20190809170425_13963.jpg[/swf] 图3. 连续五个二维逐层切片DP1023。序列切片上的白色箭头和黑色箭头分别表示连续的马氏体板和颗粒。灰色箭头表示马氏体,似乎在某些部分分离,但在其他部分结合。 3D微观结构 [swf]http://www.wuhe.com.cn/uploads/image/20190809/20190809170450_19025.jpg[/swf] 图4(a) -4 (c)、4(d) -4 (f)和4(g) -4 (i马氏体(图4(b)、4(e)、4(h))呈层状结构,白色箭头所示为小颗粒。分层结构与轧制方向平行。此外,层状结构中的孔也被观察到,如黑色箭头所示。这些孔很可能与二维中观测到的不连续部分相对应;因此,这些特征表明存在DP的微观结构,其中铁氧体与相邻的马氏体交织。此外,随着退火温度的升高,铁素体形貌逐渐分散,马氏体形貌进一步聚集。 图4. 3 d重建的铁素体/马氏体利用钢退火(a) - (c) 1 010 K, (d) - (f) 1 023 K, (g)-(i)1 048 K,已被限制在这个边界框,和横截面是网状的,除了结合图片所示(一个),(d) (g),图片(b) (e)和(h)显示了马氏体相的深灰色;(c)、(f)和(i)表示铁素体相为浅灰色。图像(j)表示采样维数。孔和粒子分别用黑色和白色箭头表示。 3.3 3D围观结构的定量分析 3.3.1马氏体体积分数 通过三维重建,测定了马氏体体积分数,DP1010为46.5%,DP1023为65.9,DP1048为76.2。 3.3.2局部形态 在DP1010三维马氏体重建上绘制平均曲率和高斯曲率,如图5所示,表示与局部形状特征相对应的曲率。三维重建发现两种类型的球形马氏体表面:一种是K > 0和H > 0的粒子,如图(i)所示;另一种是K > 0和H < 0的空洞,如图(ii)所示,如图5所示。孔的边缘(图5(iii))和三维缩颈形状(图5(iv))为K < 0。板形(图5(v))为H = K = 0。 3.3.3 拓扑特征 通过三维重建对马氏体的拓扑性质进行了评价,了解了三个试样马氏体的不同。通过拓扑特征得到的孔洞(hVM)、体(bVM)、孔洞(vVM)、属(gVM)的马氏体分数如图6所示,见表1。虽然hVM几乎是恒定的,但随着退火温度的升高,bVM减小,vVM增大。马氏体的这些拓扑性质有望在临界间退火过程中保持奥氏体的拓扑性质。奥氏体首先发育在珠光体区;铁素体晶界成为奥氏体的活性成核部位。最后,铁氧体晶粒中引入的位错成为潜在的成核位点。随着奥氏体体积分数的增加,奥氏体颗粒之间往往相互连接,形成孔洞。奥氏体体积分数的进一步增加导致孔洞堵塞,最终形成孔洞。此外,我们还利用代表概率密度分布的H-K曲线来检验平均曲率和高斯曲率的差异,以说明DP微观结构在临界退火过程中的复杂拓扑变化。图7为H-K图的不同表面形状等值线示意图,图8为检测马氏体表面的H-K图。随着退火温度的升高,随着H2 - K = 0,随着退火温度的升高,plot的强度逐渐由右向左移动,这说明随着退火温度的升高,马氏体孔隙增大,马氏体颗粒减小。这种趋势与退火温度对拓扑结果的影响是一致的。 http://www.wuhe.com.cn/uploads/i ... 809170518_72037.jpg 图5. 用(a)均值和(b)高斯曲率着色的DP1010马氏体三维重建。特征形状,如(i)球,(ii)空洞,(iii)洞,(iv)颈形,和(v)板由箭头表示。 [swf]http://www.wuhe.com.cn/uploads/image/20190809/20190809170554_71907.jpg[/swf] 图6. 单位体积中孔、属、体和孔的数量。 表1. 马氏体拓扑特征比较。 Material Volume fraction f[%] genus gV × 102 [μ m–3] handle hV × 102 [μ m–3] void vV × 103 [μ m–3] body bV × 104 [μ m–3] DP1010 46.5 1.34 1.60 1.50 11.2 DP1023 65.9 1.07 1.59 4.29 9.17 DP1048 76.2 1.17 1.64 4.12 5.56 http://www.wuhe.com.cn/uploads/i ... 809170622_20772.jpg 图7. 局部曲面形状的H-K图。地图上的特征局部形状由插图中的一个点表示。 [swf]http://www.wuhe.com.cn/uploads/image/20190809/20190809170639_79526.jpg[/swf] 图8. H - K马氏体形态位(a) p1010, (b) p1023, (c) p1048。 4 总结 对铁素体/马氏体双相显微结构进行三维可视化,并对其指标和拓扑特性进行了量化。拓扑方法可能将微观结构的复杂性与机械性能联系起来。所得结果总结如下: (1) 所有试样的显微组织均由平行于轧制方向的马氏体层状结构和分散的马氏体颗粒组成。层状马氏体中存在孔洞和孔隙分别对应于穿孔铁氧体棒和孤立的铁氧体颗粒。 (2) 通过孔数来评价马氏体的连通性几乎是恒定的,而随着退火温度的升高,孔数的增加,马氏体的分散性降低,通过体数来评价马氏体的分散性。 (3) 利用均值(H)和高斯曲率(K)对局部表面形貌进行分析,H-K图表明,随着退火温度的升高,马氏体粒子减少,马氏体包裹的相对粗糙的铁氧体增多,这与拓扑分析结果吻合较好。 摘自:Topological Approach to Ferrite/Martensite Dual-phase Microstructures,ISIJ International, Vol. 52 (2012), No. 7, pp. 1362-1365 作者:Naoko SATO, Yoshitaka ADACHI, Hiroyuki KAWATA and Kenji KANEKO 使用设备:全自动逐层切片成像系统(Genus_3D) 如需详细论文和其他资料,可私信获取。 2.JPG查看更多 1个回答 . 16人已关注
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简介
职业:上海睿筑环境科技有限公司 - 销售
学校:洛阳师范学院 - 化学系
地区:云南省
个人简介:劳动是万物的基础,劳动者是支柱,他支撑着文明与进步的结构和它那辉煌的穹隆。查看更多
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