快速塑性计

仪器信息网快速塑性计专题为您提供2024年最新快速塑性计价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括快速塑性计参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的快速塑性计您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合快速塑性计相关的耗材配件、试剂标物,还有快速塑性计相关的最新资讯、资料,以及快速塑性计相关的解决方案。
当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

快速塑性计相关的厂商

  • 我公司常年生产销售:橡胶止水带,中埋式橡胶止水带,中置式橡胶止水带,遇水膨胀橡胶止水带,外贴式橡胶止水带,背贴式橡胶止水带,钢边橡胶止水带,丁基橡胶钢板止水带,PVC塑料止水带,橡胶止水片,三元乙丙橡胶止水带,闸门水封,止水橡皮,P型止水带,遇水膨胀止水条,丁基橡胶腻子片,双组份聚硫密封胶(膏),双组份聚氨酯密封胶(膏),止水胶,遇水膨胀止水胶,单组份聚氨酯密封胶,聚乙烯闭孔泡沫板,注浆管,塑料胶泥, 聚氯乙烯胶泥,桥梁支座,网架橡胶支座,板式橡胶支座,桥梁伸缩缝,各种异型橡胶板,橡胶垫块,GB柔性填料;SR塑性填料,三元乙丙橡胶防渗保护盖片,氯丁橡胶棒,PVC棒,底胶,面板坝止水材料,水泥基渗透结晶型防水涂料,透水软管,塑料盲沟,排水盲沟,土工布,土工膜,防水板及各种土工材料.本公司经营各种工程用止水材料,免费提供各种工程止水材料报价.
    留言咨询
  • 400-860-5168转2059
    上荣邦(北京)科技有限公司是美国法雷尔密炼机、英国华莱士Wallace快速塑性计等品牌橡塑检测仪器、生产设备中国区代理商。专业提供橡胶、塑料、石化等行业 欧美产 实验室仪器和生产设备,代理众多欧美进口的 设备。公司多名经验丰富的专家汇聚的技术,服务团队,及时、准确、高效地为客户提供 省心的服务。主营产品快速塑性计,微型硬度计,平行板塑性计,国际硬度计,邵氏硬度计,应力松弛仪,比重计,橡胶密度计,密炼机,门尼机,橡胶加工分析仪,开炼机,老化箱,曲捞试验机,回弹试验机,连续混炼机,挤出机,合作伙伴正新轮胎、软控集团、青岛双星、双钱轮胎、清华大学、青岛科技大学、中国石油、中国石化、中国航空集团、中国铁总 等橡胶、塑料、石化领域 顶级大中型企业、航天航空、科研院所、高等院校、商检质监等权威机构 均有优良的合作 。详细地址:北京市朝阳区北苑东路19号院铁建广场E座1810室 联系人:孙先生
    留言咨询
  • 深圳衡冠检测技术有限公司是中国领先的材料分析和材料测试解决方案的服务商,公司集研发、生产、销售和服务四位一体,专业提供一流的材料理化分析仪器和全面的材料物理力学测试解决方案.产品包括:导热系数仪、热膨胀仪、多元素化学成份快速分析仪、陶瓷专用检测设备、玻璃/耐火材料/炭素(石墨)试验设备、实验室研磨机、制样设备、实验电炉/工业烧结及烘烤设备等二百多种产品,其中多种产品填补了国内空白。 产品包括:一、日用/建筑/卫生/工程陶瓷检测仪器: 数显式陶瓷砖抗折仪(试验机),多元素快速分析仪,日用陶瓷热稳定性测定仪;陶瓷砖抗热震性测定仪;陶瓷砖釉面抗龟裂试验仪(蒸压釜);数显式陶瓷吸水率仪;陶瓷砖釉面耐磨性仪;陶瓷砖抗冻性测定仪;陶瓷无釉砖耐磨性能测定仪;陶瓷砖冲击试验仪;色差仪, 白度仪,陶瓷砖磨擦系数测定仪;陶瓷平整度、直角度、边直度综合测定仪;陶瓷砖厚度测量仪;致密度仪;数显式可塑性仪;电动坯料抗折仪;瓷胎透光度仪,多孔陶瓷显气率、容重试验仪;全套工程、多孔陶瓷试验仪器等。二、热分析仪器 系列热膨胀仪,系列导热系数测定仪,差热分析仪,蓄热系数仪等。三、玻璃、炭素、耐火材料试验仪器,高温铸造仪器,无机非金属材料理化实验仪器: 硅酸盐化学成份快速分析仪,;材料高温抗折仪;材料高温强度试验仪;影像式烧结点试验仪;材料荷重软化温度测定仪等;阻温特性仪,动态(静态)弹性摸量仪,玻璃析晶电炉, 玻璃软化点测定仪, 水份快速测定仪,高温型壳变形仪,全套炭素材料试验仪器。四、实验室、工业用电炉: 快速升温电阻炉;箱式梯度炉;坩锅炉(熔块炉);恒温干燥箱, 箱式炉,工业烧结炉等。五、实验室制样、研磨设备: 快速研磨机、卧式真空炼泥机;手动、电动制样机, 行星研磨机,破碎机等。
    留言咨询

快速塑性计相关的仪器

  • 仪器简介:热塑性聚合物在加热时熔融或流动,由无规缠结的(无定形热塑性塑料)或以微晶方式部分有序的(半结晶热塑性塑料)线性大分子组成。它们在农业、汽车工业、航空业、建筑工业、电气工业、纺织等行业广泛运用。本书不仅可作为应用手册查询,也可以作为实验指南,对热分析工作者及热分析学习者有帮助和裨益。目录应用列表1 热分析导论 Introduction to Thermal Analysis1.1 差示扫描量热法 (DSC)Differential Scanning Calorimetrv1.1.1 常规 DSC Conventional DSC1.1.2 温度调制 DSC Temperature&mdash modulated DSC1.1.2.1 ADSC1.1.2.2 IsoStep1.1.2.3 TOPEMTM1.2 热重分析(TGA) Thermogravimetric Anaiysis1.3 热机械分析(TMA) Thermomechanical Analysis1.4 动态热机械分析(DMA) Dynamic Mechanical Analysis1.5 与TGA的同步测量 Simultaneous Measurements with TGA1.5.1 同步DSC和差热分析 (DTA,SDTA) SimuItaneous DSC and Differential Thermal Analysis1.5.2 析出气体分析(EGA) Evolved Gas Analysis1.5.2.1 TGA&mdash MS1.5.2.2 TGAF&mdash TIR2 聚合物的结构和性能 Structure and Behavior of Polymers2.1 聚合物领域的一些定义 Some Definitions in the Field of Polvmers2.2 聚合物的物理结构 Physical Structure of Polymers2.3 热塑性聚合物 Thermoplastic Polymers2.3.1 无定形塑料 Amorphous Plastics2.3.2 半结晶塑料 Semicrystalline Plastics3 热塑性聚合物的重要领域 Important Fields of Thermoplastic Polymers4 热塑性聚合物的应用一览表 Application Overview of Thermoplastic Polymers5 热塑性聚合物的特征温度表 Table of characteristic temperatures of thermoplastic polymers6 重要热塑性聚合物的性能和典型的热分析应用 Properties of Important Thermoplastic Polymers and Typical TA Applications6.1 聚乙烯,PE Polyethylene6.2 乙烯/醋酸乙烯共聚物,E/VAC Ethylene/Vinylacetate Copolymer6.3 聚丙炳,PP Polypropylene6.4 聚苯乙烯,PS Polystyrene6.5 聚氯乙烯,PVC Polyvinyl Chloride6.6 聚醋酸乙烯,PVAC Polyvinyl Acetate6.7 聚酰胺,PA Polyamide6.8 聚对苯二甲酸乙二醇酯,PET Polyethylene Terephthalate6.9 聚碳酸酯,PC Polycarbonate6.10 聚甲醛,POM Polyoxymethylene6.11 聚四氟乙烯,PTFE Polytetrafluoroethylene7 热塑性聚合物的应用 Applications of Thermoplastic Polymers7.1 聚乙烯测试 Measurements on Polyethylene7.2 聚丙烯测试 Measurements on Polypropylene Based Material7.3 聚苯乙烯的玻璃化转变 Glass Transition of Polystyrene7.4 聚氯乙烯的热分析测试TA Measurements on Polyvinyl Chloride7.5 聚酰胺及其共混物 Polyamides and Their Blends7.6 聚对苯二甲酸乙二醇酯的热行为 Thermal Behavior of Polyethylene Terephthalate7.7 其它聚合物测试 Measurements on Other Polymers7.8 热塑性弹体 Thermoplastic Elastomers7.9 聚合物共混物和共聚物 Polymer Blends and Copolymers7.10 热塑性塑料及其产品的进一步测试 Further
    留言咨询
  • 快速塑性计 400-860-5168转6199
    JP-300快速塑性计概述 JP-300快速塑性计可测定生胶和未硫化混炼胶的快速塑性值GB/T3510-2006快速塑性计法,还符合GB/T3517-2014天然生胶塑性保持率(PRI)的测定。符合ISO2007及ISO2930对仪器的技术要求。仪器操作简便、快速。便于维修、标定方便、精确度高、稳定性好。组成 JP-300型快速塑性计由主机、裁刀切片机、测厚计及老化箱四部分组成。原理JP-300型快速塑性计基本工作原理为:当两块温度为100℃ 平行板,其中上压板固定于移动横梁,下压板为可移动平行板,先将试样压缩为1mm并保持15s,使试样温度均为达到规定温度后,施加100N的力值,15s测量两块平行板之间距离变化值,精确到0.01mm,该值表示了试样的可压缩性能即快速塑性值Po。JP-300型快速塑性计可用于测量天然胶塑性保值率(PRI),其基本方法为:将同一试样分两组,一组直接测出塑性初值Po,另一组置于专用老化箱内试样老化:(老化箱有4组老化试样盘,可同时老化48片试样,各老化温度均在140±0.2℃。老化30min后,测出其塑性值P30 ,将二组数据用下试计算:PRI= ×100 %其中:Pom-----------老化前塑性中值 P.30 m----------老化后塑性中值该PRI值表示了天然胶抗氧化性能,值越高,说明抗氧化性能越好。仪器说明主机原理与结构主机由载荷、试样变形显示表分表、试验时间的控制和操作机构等四部分组成。试验所需的固定载荷由杠杆重锤产生。试验时,经预热15s后,塑性计内装的电磁线圈即通电,杠杆重锤加载,从而使压头对装在上下压板间的片状样施加了负荷,试样的可塑度通过装在升降横梁上的数显表显示。为了避免热量的散失和保证恒温,上、下压板都设置了绝热垫。为满足软硬不一的橡胶材料试验要求,除安装了直径1cm的大压板各一件,可视橡胶的软硬更换使用,以保证百分表在0.2~0.9mm之间,提高测试精度。电气原理技术参数电源:单项交流 220V 功率 80W试验压力: 100±1N(10.197kg)横梁拉杆弹簧张力≥300N预热时间:15+1S试验时间:15±0.2S上压板规格:¢7.3±0.02mm ¢10±0.02mm ¢14.0±0.02mm 有效高度3.2mm下压板规格:¢0.5mm模室温度:100±1℃校正与调整校正1mm间隙校正步骤:仪器加热15min后再进行校正。打开上压板,将两张烟纸放在下压板上。合上两块压板,在预热15min后,转动表分表环边使指针对零。加载15s开始后,下压板升起与上压板接触,同时百分表测量下压板移动的距离。如果这个距离恰好是1mm时,则指针移动一周并再次停于零位。如果下压板的移动多于或少于1mm时,则需按(4、3)进行调整。 主机保养(一)主机保养 每天:校准上、下压板间的1mm间隙清理上、下压板,应无胶屑等异物 每两周:检查百分表能否活动自如,必要时用溶剂清洗测量杆,严禁用油润剂。开启上、下压板,用浸泡酒精的棉布清洗两个桥柱外露的表面,然后加少量润滑油。加两滴稀薄的油于操作杆轴的轴承上检查蒸汽软管脆裂、漏气否? 每四周: 检查仪器的定时机构:PRI老化箱概述PRI老化箱是测定天然橡胶塑性保持率专用老化箱,具有恒温精度高、定时准确、试样容量多、操作方便的特点,技术指标均符合ISO—2930要求。老化箱由长方形铝框恒温室、气汞、温度控制、计时等部分组成。恒温箱有四个恒温室,外部装有电炉丝及换气管道,采用双层保温材料保温。气汞把新鲜空气压入各恒温室进行换气。各恒温室都设置有一个铝质样品架及四个样品盘,当拉出样品架时,仪器内部停止计时,推回样品架使其封闭于恒温室入口,仪器内部即自动计时。老化箱面板设有温度数字显示。技术参数~220V±10%环境温度:0~40℃恒温温度:140±0.2℃预热及稳定时间:2.5小时换气气流:≥115ML/min工作原理原理如图三所示,整机由温度控制及计时两部分组成。温控部分由温度传感器,将恒温室温度,变换为直流信号后与温度设定点进行比较,传感器检出的信号低于设定信号时,放大器输出对地为正偏差经功率放大后,直接使电炉丝加热,使恒温室温度升高,直至恒温温度与设定温度一致时为止。气汞直接由~220V驱动,气汞把新鲜空气压入贮气室后,由四个调节阀控制气流大小,分别先送入恒温室的管道进行预热,再送入各恒温室,合理调节流量,保证温度均匀。计时部分由晶振经分频每秒一个脉动的时基信号,经计数器技术,取出存贮器内容,由功率门驱以上温控、计时两大部分由大组稳压电源供电。操作接通~220V电源闭合面板右下方的电源开关,面板左上方的温度显示屏数字亮,并显示恒温室温度,此时老化箱内开始升温,预热2小时方可使用。把铝质样品架及样品盘对号送入恒温室,使之封严进口。此时位于入口边上的双色灯呈绿色,表示计时部分开始工作。计时28min之后蜂鸣提示30min即将快到,双色灯由绿色变为红色,及时拉出样品架。老化试验时,拉出已恒温于140℃的样品架及样品盘,入口边上的双色灯即熄灭,迅速投放样品并推回样品架,双色灯呈绿色,开始计时。同一室再重复第二次试验时,至少要在30min以后,否则会影响恒温精度。老化箱用完后,断电并取下电源插头。校正及保养仪器在出厂之前,各恒温室样品盘附近的设定温度,均调定在140±0.2℃范围以内,不需经常调整,温度数字表是用来指示恒温用的。老化箱使用完毕,待整机散热后,罩上塑料罩,若长时间不用,可用原包装箱装好,停放于干燥处。注意事项老化箱使用前,请先阅读本说明书试验时,铝质样品架及样品盘,在放试验前,必须预热至横温度140℃,尽量缩短放试验和送入恒温室的操作时间。老化箱应放在石台上,周围不准有易燃物品或杂物。勿轻易打开老化箱外壳,机内一切微调元件,切勿转动。附件Ⅲ装箱清单样品架——4只样品盘——20只电源线——1条试验方法试片的制备 1、胶料薄 通常3-4mm厚的胶片,最好是3mm厚,不得超过4mm厚,因片状胶料厚度不同直接影响读数。开启裁切机,把胶料放入裁切机导柱和软质铝垫片之间。合闭裁切机并轻压,裁刀切穿胶料。开启裁切机,取出胶料试片,胶片直径约13mm,厚度3mm,体积为0.4±0.04cm3纸的制备进行塑性值试验时,试片应夹在两张烟纸之间,烟纸应为漂白的、无光面、无酸性并有一定韧性。纸的厚度应为0.04±0.002mm(约23g/m2),纸的大小以35×35mm为宜,此规格试纸可防止试片与上、下压板的有效面积接触。因不用类型的烟纸能引起读数变动,因此应选择大小、类型一致的试纸。快速塑性计P0P30的测定仪器加热45min(压力表读数为0.003-0.007Mpa)后,上下模指示灯闪跳,将两张试纸置于上、下两压板之间,合模后在正式试验前调整测厚百分表读数为“零”,调整后1mm间隙,试验中不可再调整测厚百分表“零”位。裁好试片平放于两片烟纸之间,然后放于上、下两压板之中,试片尽可能放于压板中央。合模(平稳地将操作杆推向仪器后部),延时指示灯发亮,把试样压至1±0.01mm,在此厚度下预热15+1s,使试样达到100±1℃,预热后再施加100±1N的试验力,工作指示灯亮,持续至15±0.2S,停止指示灯亮时,立即读出百分表指针的读数。开模(将操作杆扳回仪器右前方的定位夹子中)。检查上压板整个面积压在试片上,烟纸应完整无损,否则读数作废,重作试验。塑性保持率PRI的测定用裁切机裁好试样,测其厚度,取6个厚度在3.2~3.6mm之间的试样,将这些试样分为两组,每组3个,一组做老化前试验,一组做老化后的试验,达不到要求的厚度,要重新取样。老化箱温度140℃稳定5min以上,将准备做老化后试验的试样放在铝盘里,把装好试样的铝盘放置在铝托盘上,然后迅速放进老化箱里,老化箱立即开始计时。老化30±0.25min后,把试样取出停放0.5~2小时。塑性测定,采用10mm直径的上压板测定快速塑性值,老化前的试样和老化后的试验同时测定,快速塑性值的读数精确到0.5个单位。试验结果(PRI)取三个老化前和三个老化后的试样的快速塑性值的中值,根据下式计算塑性保持率(PRI)PRI = × 100式中:P30m —— 三个试样老化30min后快速塑性值中值 P0m —— 三个试样老化30min前的快速塑性值中值
    留言咨询
  • 华莱士快速塑性计 400-860-5168转2059
    仪器简介: 华莱士快速塑性计(上荣邦北京科技公司代理),是用于测量天然橡胶和未硫化橡胶的塑性值P0,配合Wallace老化箱使用,可以获得橡胶的塑性保持率(PRI)。其中P14/vt的可变温性能,使其可快速测试合成橡胶的流动性,比购买门尼黏度计更划算。C形设计让操作更加方便,LCD即时引导操作步骤,操作者在几秒钟内即可完成校准和试验准备。 华莱士快速塑性计技术参数:P14/1,2,3加热温度:100º CP14/vt加热温度:60-180º C测试时间:15秒(预热)+15秒(加载)负载:100N符合标准:BS 903: Pt. A59, ISO 2007, ASTM D3194 华莱士快速塑性计主要特点: 一.精确的温度控制,二.标准的 时间和负载的 自动设定,三.1mm间隙的精准调整,四.3种不同的上模板选择,五.4种型号的快速塑性计配置,适应不同层次需求六.多种用途提高使用效率: 1.可测定天然橡胶和未硫化橡胶的塑性值P0 2. 可变温型华莱士快速塑性计( P14/VT)可提供快速,低成本的替代门尼粘度试验。3.生胶塑性保持指数的测定:PRI 值可评价生胶的抗氧性能,指数值高,则耐氧化性能好。4. PRI 值还可以评定防老剂的防护效果,保持指数越高其保护效果越好。 七.p14华莱士快速塑性计的C的框架设计,方便操作人员加载和移除样品。八.在前面的液晶面板上,明确地显示指令,用户可以方便地校准仪器和测试样品。九.自动化程度高,操作简单,重现性好。当 压下手柄 时,仪器自动运行。测试结果在液晶面板上直接显示。
    留言咨询

快速塑性计相关的资讯

  • 《Science》重塑成人大脑的可塑性
    星形胶质细胞是大脑中的细胞,长期以来被认为仅仅是神经元的支持细胞。近年来,对星形胶质细胞的研究日益增多,逐渐揭示了星形胶质细胞在脑功能中的重要性。Inserm、CNRS和法国生物跨学科研究中心学院的研究人员现在已经发现了它们在结束出生后大脑可塑性阶段中的关键作用,发现它们是感官和认知能力发展的关键。从长远来看,这些发现将使我们有可能设想出新的策略,在成人中重新引入大脑可塑性,从而促进脑损伤或神经发育障碍后的康复。这项研究已发表在《Science》杂志上。大脑可塑性是出生后的一个短暂的关键时期,在这一时期,大脑根据所接受的外部刺激(环境、相互作用等)重塑神经元的“线路”。这个时期的结束或“结束”标志着神经回路的稳定,与有效的信息处理和正常的认知发展有关。可塑性在未来仍然是可能的,尽管比生命开始时的水平要低得多。20世纪80年代的开创性研究表明,将不成熟的星形胶质细胞移植到成年动物的大脑中,会重新引入一段主要的可塑性时期。Inserm研究员团队和生物学跨学科研究中心从这一过程中获得灵感,揭示了迄今未知的导致可塑性闭合的细胞过程。大脑可塑期出现的问题可能会产生重大的长期后果。例如,如果一个人的眼睛状况使他不能正确地看东西,比如斜视(交叉眼),如果不及时治疗,相应的大脑线路就会永久性地改变。为了弥补这一点,研究人员试图通过确定一种治疗方法来重塑这种连接,这种治疗方法可以重新引入大脑的可塑性,即使大脑已经关闭。为了实现这一点,他们还试图更好地描述这种封闭背后的生物学机制。移植未成熟星形胶质细胞重建脑可塑性通过对小鼠视觉皮层的实验,研究人员表明,不成熟星形胶质细胞的存在是大脑可塑性的关键。随后,星形胶质细胞在可塑期参与中间神经元的发育成熟,最终导致其关闭。这种成熟过程是通过一种涉及连接蛋白30的新机制发生的,研究人员发现在成熟的星形胶质细胞中,连接蛋白30在闭合过程中水平很高。将星形胶质细胞移植到成年小鼠体内能重新引入大脑可塑性吗?为了找到答案,研究人员从幼鼠(1到3天大)的视皮层培养了不成熟的星形胶质细胞。这些不成熟的星形胶质细胞被移植到成年小鼠的初级视皮层,然后在单眼蒙蔽四天后评估视皮层的活动——这是一种用于评估大脑可塑性的标准技术。他们发现,与未接受移植的对照组小鼠不同,移植了未成熟星形胶质细胞的小鼠表现出高度的可塑性。这项研究提醒我们,在神经科学领域,我们不能只关注神经元。胶质细胞是星形胶质细胞的一个亚型,它调节着大脑的大部分功能。我们意识到这些细胞有积极的作用。神经胶质细胞比神经元不那么脆弱,因此是一种更容易作用于大脑的手段。胶质细胞占大脑细胞的一半以上。它们与神经元的细胞谱系不同,功能也有很大的不同。直到最近,它们还被认为是大脑的“清洁剂”,但研究人员意识到它们在释放分子方面也起着积极的作用。与神经元相比,它们发生在大脑发育的后期,不以同样的方式进行交流,并且占主导地位。
  • 全国首个热塑性塑料餐具标准实施
    由广州市质量监督检测研究院制定的全国首个热塑性塑料餐具标准———《热塑性塑料餐具地方技术规范》已于8月1日起实施,其总体水平与日本标准相当,基本涵盖了市场上所有热塑性塑料餐具。  消费者选购塑料餐具时,首先要看标识是否完整,其次看产品。产品的表面应平滑,没有污点、杂质、划痕、裂纹等,没有脱色、褪色现象,还可闻一闻看有没有刺激性味道等异味。  “最重要的还是要看产品标识。”国家包装产品质量监督检验中心(广州)包装检验部部长孙世彧表示,此次标准规定,产品须标明厂家名称或商标、材质、使用温度等说明,若产品有不耐热水、不适用于微波炉、不能接触油质等要求,也应标明。
  • 单智伟团队:在金属镁塑性变形行为和内在机制领域取得新进展
    镁是最轻的金属结构材料,在航空航天、交通运输,电子产品和医疗等领域具有广阔的应用前景。然而,相比于传统金属材料,如钢铁和铝合金,镁的塑性变形加工较困难,工艺成本高,制约了其广泛应用。微观机制是决定宏观性能的内在因素,因此,研发高塑性镁合金需要精准认知其微观塑性变形机制,相关研究也一直是镁合金领域关注的重点和热点。众所周知,金属材料在塑性变形时一般会发生加工硬化现象,即随着变形量的增加,材料内部缺陷和损伤逐步累积,流变应力不断增加。当硬化到一定程度时,材料将不具备继续塑性变形的能力,最终发生断裂。对于金属镁而言,其沿晶体学轴压缩时加工硬化十分明显,塑性变形量一般仅在5%-10%左右。针对镁的塑性变形行为和内在机制,西安交通大学单智伟教授团队近年来开展了系统深入研究。研究发现,对于亚微米尺寸的镁单晶,当沿轴压缩时,首先发生由锥面位错滑移主导的塑性变形(详见Liu et al. Science, 365 (6448), 73-75, 2019)。令人意想不到的是,随着加工硬化的不断加剧,原本认为塑性已消耗殆尽的样品并没有断裂失效。当流变应力升高到1 GPa水平时,样品突然被压为扁平状,且没有裂纹产生。此外,被压扁的样品已不再是单晶,而是由多个具有共轴取向关系的小晶粒组成,小晶粒内部有大量的基面和非基面位错。图1 亚微米镁单晶柱在轴压缩下的变形过程。(a)初始样品;(b) 位错的形成和运动;(c) 在样品右下角形成的新晶粒(白色箭头);(d) 新晶粒中产生位错(白色箭头);(e)样品被压为扁平状;(f) 在扁平样品上采集的电子衍射。(g)应力-应变曲线显示出变形的三个阶段:弹性变形、塑性变形-加工硬化阶段、塑性变形-应变突跳阶段。通过系统的晶体学分析、显微学分析、原子尺度表征,并结合分子动力学模拟,该团队提出新晶粒是通过锥面-基面转变形成的。在新晶粒形成后,原本已消耗殆尽的塑性得到了再生,继续加载时样品仍可持续发生很大的塑性变形。该研究将这种由变形诱导的在基体晶粒中形成新晶粒的过程称为“deformation graining(形变转晶)”。该过程不必依赖扩散,可在室温下快速发生,所形成的新晶粒与基体晶粒具有特定的晶体学取向对应关系。在新形成的晶粒中,可以继续发生由位错和孪生协调的塑性变形,使得样品重新具有了塑性变形能力(可比拟为“返老还童”)。该研究丰富了对塑性变形机制的认识,为镁的变形加工提供了新的启发:在高应力或高应变速率下加工,可由高应力引发新的变形机制,进而提高镁的变形加工能力。图2 新晶粒在加载时长大,卸载时缩小,二次加载时再次长大,反映了晶界的高可动性图3 新晶粒及其晶界结构该成果以"金属镁塑性变形能力再生新机制"(Rejuvenation of plasticity via deformation graining in magnesium)为题发表于《自然通讯》(Nature Communications),西安交通大学刘博宇教授为本论文的第一作者,西安交通大学单智伟教授为第一通讯作者,合肥工业大学张真教授为共同第一作者和通讯作者,西安交通大学马恩教授和美国麻省理工学院李巨教授为共同通讯作者。参与该工作的还包括西安交通大学博士研究生刘飞和杨楠、内华达大学李斌教授、吉林大学陈鹏教授、中国科学技术大学王宇教授和江苏科技大学彭金华博士。西安交通大学金属强度国家重点实验室为第一通讯单位。该研究得到了国家自然科学基金委、111计划2.0、西安交大青年拔尖人才计划等项目的资助。近年来,单智伟研究团队依托西安交通大学材料学院、金属材料强度国家重点实验室、西安交通大学微纳中心和陕西省镁基新材料工程研究中心,开展了一系列富有成效的基础研究、技术攻关和成果转化。2014年,发现了镁中不同于位错和孪晶的室温变形新机制,成果发表于《自然通讯》,并荣获美国TMS学会镁分会年度最佳基础研究论文奖;系统研究了镁合金中析出相形貌对孪晶行为的影响,并进而发展了一种判断镁合金强塑性的简单判据,成果发表于《材料科学技术》(封面推荐,2018);发现通过活化二氧化碳,可以在室温下将镁表面的氧化层或腐蚀产物转变成一种致密的保护膜层,不仅可显著提升镁及其合金的抗腐蚀性和强韧性,而且大幅提高镁的抗氧化能力,从而发明了一种绿色、低成本镁合金涂层新技术,成果发表于《自然通讯》(2018),并获得国家发明专利授权;应用基于原位电镜的先进测试与表征技术,结合原子尺度成像和三维图像重构技术,揭示了镁中锥面位错的结构特征和滑移行为,首次实验证明其是镁中有效的塑性载体,指出通过促进锥面位错滑移(可通过提高应力和减小晶粒尺寸来实现)可以有效提高镁的塑性,成果发表于《科学》(2019)。针对原镁冶炼工艺落后、自动化程度低和环境污染严重的现状,提出并验证了原本需要在真空条件下进行的原镁冶炼可以在常压进行,并与华西能源公司联合攻关,开展了原镁常压生产的工业化装置的开发。针对原镁杂质元素种类多、含量高、波动大的痼疾,从原子机理出发,开发出全新的工艺流程,可在不显著增加成本的情况下,从料球直接生产出99.99%以上纯度的高纯镁,革新了此前领域内普遍认为皮江法(硅热还原法)不能直接生产高纯原镁的认知。上述成果的推广和应用,有望从整体上提升镁基产品的质量和性能。论文链接:https://www.nature.com/articles/s41467-022-28688-9

快速塑性计相关的方案

快速塑性计相关的资料

快速塑性计相关的论坛

  • 【转帖】神经网络电活动增强快速调控抑制性突触稳态可塑性的分子机制

    神经网络电活动增强快速调控抑制性突触稳态可塑性的分子机制 于翔研究组发表了题为“Postsynaptic spiking homeostatically induces cell-autonomous regulation of inhibitory inputs via retrograde signaling”的文章,文中阐述了神经网络电活动增强快速调控抑制性突触稳态可塑性的分子机制,这一研究成果公布在The Journal of Neuroscience杂志封面上。发育中的神经网络需要兼顾生长与稳定这两种相辅相成的需求。稳态可塑性可通过调节兴奋性或抑制性突触传递从而维持神经网络的稳定。已报道的关于稳态可塑性机制方面的研究主要集中在其对兴奋性突触传递的调节,很少关注其对抑制性突触的调控。研究人员发现,在体外培养的海马神经元中,持续增强神经元电活动4小时能够诱导抑制性突触传递的稳态上调,且这一过程明显早于兴奋性突触的变化。抑制性突触传递的稳态调节依赖于突触后神经元自身电活动的改变,是一种自我调节方式。这种调控通过突触后神经元分泌的脑源性神经营养因子(BDNF)逆突触作用于突触前的抑制性神经末梢,从而增强其自身的抑制性突触输入。重要的是,对幼年大鼠腹腔注射红藻氨酸,从而在体增强神经电活动,能够在海马CA1区域的锥体神经元中诱导出这种抑制性突触传递的稳态调控。这些结果提示,抑制性突触传递的自治性稳态调控是神经元应对网络电活动增强的一个快速代偿性保护反应。

快速塑性计相关的耗材

  • 可塑性圆状聚合物配置
    北京美同达科技有限公司,于2000年12月成立于中关村高科技园区。 专业服务于国际ASTM石油检测标准、进口精细化学品、进口配件耗材等领域的客户,是一家集化学领域产品研发与营销、技术支持与服务为一体的高科技公司。 美同达公司自创立以来,致力于成为“实验室采购专家”,坚持“品质第(一)、技术领(先)、服务至上”的管理理念,以良好的信誉服务于各个领域的用户。 美同达公司的愿景:推动中国石油科研领域的蓬勃发展,为中国技术国际化做出一份贡献。公司代理品牌有:VHG,Cannon,VWR,Chemplex,PE等。产品名称 可塑性圆状聚合物配置Polyethylene(PE) Disc Standard Sets产品货号尺寸# 瓶PL(PE)3-5E(D)32 mm4PL(PE)9-5E(P)PL(PE)3-5E(D)40 mm4PL(PE)9-5E(D)32 mm10PL(PE)9-5E(D)40 mm10Polyvinylchlorine(PVC) Disc Standards
  • TUBALL® PLAST_M塑料改质剂
    TUBALL?PLAST_M塑料改质剂TUBALL?PLAST_M母粒添加在热塑性塑料当中,可以使它的机械性能,包括拉伸强度,弯曲强度,冲击强度等增加30-50%。载体为Polypropylene、Polyethylene。只需简单滴入,不需要改变制造过程。这是最简单和最有效的方法,提供您纳米材料整合。TUBALL?PLAST_M特点:?TUBALL?PLAST_M母粒是广泛使用的改质剂?只需添加少许即可获得热塑性性能所需的改进 ?不会在材料体系中使粘度显着增加 ?专为现有的应用程序创建,而无需改变过程,也可以用在传统的混合设备中使用 ?可以改善许多性能,例如:增加拉伸强度,但不会使您的冲击强度降低。POLYPROPYLENE添加TUBALL?PLAST_ M的反应* Results for polypropylene PP H030. Measurements conducted according to ASTM D638 and ASTM D648 standards.包装规格:500g。
  • LEIT-C-Plast? 导电性安装塑胶
    这种高导电性可模塑材料可用来安装大的SEM/EDS(扫描电子显微镜/X射线能谱仪)样品,当上下旋转样品时,用它安装的样品比用其它"漆"和"胶" 安装的样品更牢固。本产品具有高电导率,永久塑性,真空下无影响,UHV(高真空下)兼容,高粘合强度,能谱上无峰(除了无窗探测器能探测到碳峰外)。使用温度:120°C;密度:1.2 g/ml。
Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制