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国网重庆高家镇变电站35千伏送出工程投用

time:2025-07-03 05:01:51
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吕昭平课题组尝试在Ti44Cu40Ni8Zr8 合金中加入可以抑制脆性CuTi2 和ZrTiCu2相析出的Sn,重庆镇变成功制备出了单一B2 第二相增强的TiCu基块体非晶复合材料。变形过程中,电站由于纳米Zr5Sn3晶体能有效钉扎B2 晶粒的滑移,电站使B2 晶体发生强烈的加工硬化,在晶体表面出现密集的二次滑移带,有效地限制了非晶基体的应变软化,从而使Ti44Cu40Ni8Zr6Sn2块体非晶复合材料的压缩塑性应变可达17%,断裂强度高达3960MPa,加工硬化因子为0.32。

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其主要思路就是通过微合金化的方法,千伏在Cu47Zr48Al4Ag1中添加少量的Sn,千伏在提高合金非晶形成能力的同时,Sn与主元素Zr反应形成高熔点的金属间化合物相Zr5Sn3,并在凝固过程中优先析出。在变形的过程中,送出相对较软的B2相会不断地转变成硬度更高的B19′马氏体相,送出而非晶基体则由于剪切带的形成而变软,这也说明了变形过程中的加工硬化来源于B2 相转变后的硬度提高。Figure2 Sn对Ti44Cu40Ni8Zr8 合金性能的影响3)WuY,ZhouDQ,SongWL,WangH,ZhangZY,MaD,WangXL,LuZP.PhyRevLett,2012;109:245506在研究完Al元素的影响之后,投用他们课题组进一步在ZrCuAl基体上添加其他元素,投用研究TRIP效应的机理。

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此时在非晶基体内部,国网高家工程尤其是B2相和非晶基体的界面处生长出大量间距很小的微小剪切带。而TRIP效应是通过晶体相在外力作用下发生相变而产生塑性变形,重庆镇变该机理已经在钢铁材料及陶瓷材料的研究中获得应用。

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由于B2-CuZr相与非晶基体本身力学性质的不同,电站在加载条件下会表现出不同的力学行为,电站变形过程中相对较软的B2相会优先发生塑性变形,第二相球形B2晶体会沿着加载方向被拉长。

由于非晶材料的这种无序原子排列结构,千伏与晶态合金相比,其具有高硬度、高强度、高电阻、耐蚀、耐磨及软磁性等特有的优异性能。单原子催化剂不仅能够降低金属负载量,送出提高金属原子的利用效率,送出同时能够改变催化剂上活性组分对不同分子的吸附脱附选择性,从而影响反应动力学。

但由于其优越的催化性能和潜在的成本优势,投用人们在注重基础研究的同时,投用应该加快推进单原子催化的工业应用研究,筛选出适合工业应用的单原子催化体系,开发具有规模化应用前景的制备技术,推动单原子催化在各个领域的广泛应用,尽早造福社会。而X-射线近边吸收谱(X-rayabsorptionnearedgespectroscopy,XANES)和扩展边X-射线吸收精细结构谱(X-rayabsorptionfinestructurespectroscopy,EXAFS)可以提供关于单原子的氧化态、国网高家工程配位情况等信息。

因此为了充分利用金属催化剂上每个金属原子,重庆镇变科研人员不断缩小金属催化剂的粒径,尺寸,以期到达最佳的原子利用率。电站图1:表面自由能与粒子尺寸大小关系。