• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    非晶AlNiZr合金成分的優(yōu)化

    2021-09-09 22:52:18張志彬周志丹
    關(guān)鍵詞:非晶

    張志彬 周志丹

    摘 要:為了解決鋁基非晶合金在形成過程中容易析出α-Al晶體導(dǎo)致玻璃形成能力較低且不易評(píng)估的問題,設(shè)計(jì)了簡(jiǎn)單易行的玻璃形成能力評(píng)估方法,對(duì)非晶AlNiZr合金成分進(jìn)行優(yōu)化。首先,制備9種不同組分的AlNiZr合金鑄錠;然后,在相同制備條件下,用單輥甩帶法制備不同組分的合金薄帶;最后,采用X射線衍射儀對(duì)薄帶進(jìn)行XRD表征,基于XRD結(jié)果擬合計(jì)算合金薄帶的非晶含量。結(jié)果表明:在合金組分Al100-x-yNixZry中,隨著Ni含量的增加玻璃形成能力提高,隨著Zr含量的增加玻璃形能力成降低;當(dāng)Zr含量為3%時(shí),進(jìn)一步增加Ni含量達(dá)到20%和25%,合金的玻璃形成能力降低,Al82Ni15Zr3具有更好的玻璃形成能力。通過對(duì)非晶AlNiZr合金成分的優(yōu)化,可以為不含稀土元素的鋁基合金的玻璃形成能力評(píng)估提供新的方法,拓展其在設(shè)備防護(hù)領(lǐng)域的應(yīng)用空間。

    關(guān)鍵詞:非晶、微晶金屬材料;鋁基合金;非晶合金;玻璃形成能力;組分優(yōu)化;非晶含量

    中圖分類號(hào):TG139+.8;TB31?? 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A

    doi:10.7535/hbkd.2021yx04011

    收稿日期:2021-05-24;修回日期:2021-06-19;責(zé)任編輯:張士瑩

    基金項(xiàng)目:國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃項(xiàng)目(2018YFC1902400)

    第一作者簡(jiǎn)介:張志彬(1982—),男,河北邢臺(tái)人,高級(jí)工程師,博士,主要從事鋁基非晶材料及應(yīng)用基礎(chǔ)研究工作。

    E-mail:eacbia@163.com

    張志彬,周志丹.非晶AlNiZr合金成分的優(yōu)化[J].河北科技大學(xué)學(xué)報(bào),2021,42(4):410-414.ZHANG Zhibin,ZHOU Zhidan.Composition optimization of amorphous AlNiZr alloys[J].Journal of Hebei University of Science and Technology,2021,42(4):410-414.

    Composition optimization of amorphous AlNiZr alloys

    ZHANG Zhibin,ZHOU Zhidan

    (National Innovation Institute of Defense Technology,Academy of Military Sciences of PLA,Beijing 100071,China)

    Abstract:In order to solve the problem that the glass forming ability of Al-based amorphous alloy is not easy to be evaluated because of the easy precipitation of α-Al crystal in the glass forming process,a simple and feasible glass forming ability evaluation scheme was designedto optimize the composition of amorphous AlNiZr alloy.Firstly,nine kinds of AlNiZr alloy ingots with different compositions were prepared; Then,under the same preparation conditions,the alloy ribbons with different compositions were prepared by single-roll strip casting method; Finally,the ribbons were characterized by XRD,and the amorphous content of alloy ribbon was calculated based on the XRD results.The results show that the glass-forming ability of Al100-x-yNixZryincreases with the increase of Ni content and decreases with the increase of Zr content; When the Zr content is 3% and the Ni content is further increased to 20% and 25%,the glass-forming ability of the alloy is reduced,and Al82Ni15Zr3 alloy has better glass-forming ability.By optimizing the compositions of amorphous AlNiZr alloy,a new evaluation scheme of glass-forming ability can be provided for the Al-based alloy without rare earth elements,and its application space in the field of equipment protection can be expanded.

    Keywords:

    amorphous and microcrystalline metal materials;Al-based alloy;amorphous alloy;glass-forming ability;component optimization;amorphous content

    與傳統(tǒng)合金相比,非晶合金沒有晶界,不存在孿晶和位錯(cuò)等缺陷,因此具有較好的強(qiáng)度和耐腐蝕性能[1-4]。近30年來,非晶合金的應(yīng)用得到了飛速發(fā)展[5-9]。在工業(yè)化應(yīng)用領(lǐng)域推廣較好的是鐵基非晶合金[10],這主要得益于其高飽和磁感應(yīng)強(qiáng)度、高磁導(dǎo)率、高玻璃形成能力,以及制備成本低等優(yōu)勢(shì)。鋁基非晶合金具有較高的強(qiáng)度質(zhì)量比,在航空航天領(lǐng)域應(yīng)用前景廣闊[11-12]。然而,鋁基非晶合金的玻璃形成能力較差,非晶態(tài)制備困難,嚴(yán)重制約了其發(fā)展進(jìn)程。

    早在1965年,PREDECKI等[13]首次制備了非晶態(tài)的Al-Si合金,隨后又開發(fā)了一系列的二元鋁基非晶合金,如Al-Ge,Al-Cr和Al-Cu[14]等。然而受當(dāng)時(shí)技術(shù)制約,非晶合金中會(huì)含有部分晶體相。1981年,INOUE等[15]和SUZUKI等[16]在二元鋁基非晶基礎(chǔ)上,添加元素制備了完全非晶的Al-(Fe,Co)-B和Al-Fe-(Si,Ge)三元鋁基非晶合金,但這2種合金具有較大脆性,當(dāng)時(shí)并未引起人們的足夠重視。直至1987年,研究人員才制備出具有高韌性的Al-Ni-Si非晶合金[17]。隨后,鋁基非晶合金引起了國(guó)際社會(huì)的廣泛關(guān)注,各國(guó)學(xué)者陸續(xù)制備了拉伸強(qiáng)度高達(dá)1 000 MPa、具有較高比強(qiáng)度和韌性的鋁基非晶合金[18-23]。由于制備過程中鋁基非晶合金容易析出α-Al晶體,因而大大降低了其玻璃形成能力[24-26]。為了提高鋁基合金的玻璃形成能力,科研人員進(jìn)行了大量工作,如在二元鋁基合金中摻入稀土元素等[27-29]。隨著深入研究不同元素對(duì)鋁基合金玻璃形成能力的影響,鋁基合金組分也從三元擴(kuò)展到了五元。目前所報(bào)道的玻璃形成能力最高的鋁基合金組分是Al-Ni-Y-Co-La五元合金,其全非晶棒材的直徑可達(dá)2.5 mm[30]。含有稀土的多元鋁基合金能夠提高玻璃形成能力,但是其組分復(fù)雜,且含量不易控制。近年來,隨著稀土元素在電池、半導(dǎo)體和軍工領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用,提升了含有稀土元素鋁基非晶合金的制備成本。有研究表明:鋁基非晶合金中,含有部分納米晶能夠在保持合金韌性的同時(shí),增加合金的硬度[15,31];通過熱噴涂技術(shù),可以較容易制備含有納米晶的鋁基非晶涂層[32-36]。對(duì)于金屬涂層形態(tài)而言,其厚度往往只有幾百微米,突破了塊體非晶合金中尺寸的限制,弱化了對(duì)合金玻璃形成能力的要求。不少學(xué)者在探究鋁基非晶合金在表面防護(hù)領(lǐng)域的應(yīng)用中,選擇了不含稀土元素的三元組分[26,32,34]。然而,不含稀土元素鋁基合金的玻璃形成能力差,很難用常規(guī)方法測(cè)量其玻璃轉(zhuǎn)變溫度(Tg),三元鋁基合金中各元素對(duì)合金玻璃形成能力影響的相關(guān)研究也較少。

    筆者以Al-Ni-Zr合金為研究體系,設(shè)計(jì)不同的合金組分,通過單輥法制備合金薄帶,根據(jù)薄帶的非晶含量評(píng)估不同組分合金的玻璃形成能力,分析Ni元素和Zr元素對(duì)Al-Ni-Zr合金的影響。

    1 實(shí)驗(yàn)部分

    1.1 主要材料與設(shè)備

    單質(zhì)Al,Ni和Zr,純度≥99.95%(質(zhì)量分?jǐn)?shù),下同),北京普瑞新材科技有限公司提供。

    旋轉(zhuǎn)式真空銅模熔鑄系統(tǒng),型號(hào)NMS-DRⅡ,成都中科新材料科技有限公司提供;真空熔體超速急冷系統(tǒng),型號(hào)為NMS-GPⅡ,成都中科新材料科技有限公司提供;X射線衍射儀,D8型號(hào),德國(guó)布魯克AXS公司提供;機(jī)械泵;分子泵。

    1.2 制備合金鑄錠

    采用單質(zhì)Al,Ni和Zr,通過真空電弧熔煉制備Al100-x-yNixZry(x=5,10和15,y=3,6和9;x=20和25,y=3;若不特別說明,分子式下標(biāo)均指代原子數(shù))組分的合金錠。熔煉設(shè)備采用旋轉(zhuǎn)式真空銅模熔鑄系統(tǒng),熔煉前打開循環(huán)水冷系統(tǒng)維持腔體溫度為15~20 ℃,清理銅坩堝、爐內(nèi)壁和鎢極雜質(zhì),將單質(zhì)去皮后按照設(shè)計(jì)組分配比置于坩堝中,其中將低密度的Al單質(zhì)放置在底層。關(guān)閉爐門,先后用機(jī)械泵和分子泵抽真空,爐內(nèi)真空度低于3×10-3 Pa時(shí)再充入氬氣,重復(fù)抽真空步驟以確保爐內(nèi)無氧氣及其他雜質(zhì)。開始熔煉后,先小電流引弧,隨后增大電流熔化金屬單質(zhì),于熔融狀態(tài)下開啟磁力攪拌,迅速實(shí)現(xiàn)合金化。熔液凝固后通過翻面進(jìn)行重熔,再次合金化。反復(fù)5次合金化過程,制得均勻的母合金錠。

    1.3 制備合金薄帶

    采用真空熔體超速急冷系統(tǒng),通過單輥甩帶法制備鋁基合金薄帶。清理爐腔并拋光銅輥,直至表面光滑如鏡面,隨后將去除表面氧化皮的合金錠破碎后進(jìn)行清洗。稱取約3 g,置于底部孔徑為0.9 mm的石英管中,將石英管置于銅線圈中,距離銅輥0.02 mm,關(guān)閉爐門。預(yù)熱擴(kuò)散泵,依次進(jìn)行抽低真空和高真空操作,使?fàn)t內(nèi)真空度達(dá)到5×10-3 Pa,隨后充入氬氣,重復(fù)抽真空操作確保爐腔內(nèi)無雜質(zhì)氣體。隨后緩慢充入氬氣,調(diào)整石英管內(nèi)、外壓差為0.02 Pa。進(jìn)入甩帶階段,打開電機(jī),將銅輥轉(zhuǎn)速調(diào)至38 m/s,打開整流器,調(diào)節(jié)電流為46 A,通過銅線圈加熱合金。待合金熔化后,打開電磁閥將熔融合金噴射到高速旋轉(zhuǎn)的銅輥表面,熔液快速凝固并被甩出形成合金薄帶。

    1.4 樣品表征

    用X射線衍射儀分析薄帶的相組成,儀器以CuKα為射線源,步長(zhǎng)為0.02°,掃描速率為2°/min。依據(jù)基于薄帶的XRD衍射圖譜,擬合計(jì)算非晶含量[37],此方法在非晶涂層領(lǐng)域應(yīng)用廣泛[32,38-40]。

    2 結(jié)果與討論

    圖1所示為薄帶的XRD衍射圖。

    圖1 a)為Ni固定為5%時(shí),不同Zr含量(3%,6%和9%)的鋁基合金薄帶的XRD衍射圖。從圖1 a)可以看出:各合金均由復(fù)雜晶體相組成,幾乎不含非晶相;當(dāng)Zr含量為9%時(shí),由于含量較高,存在明顯的Zr偏析,因此Al10Ni5Zr9合金中有Zr單質(zhì)相,此外合金中還有α-Al,Al3Ni,Al9.83Zr0.17和Al3Zr相;當(dāng)Zr含量降至6%時(shí),合金中的Zr單質(zhì)相消失,合金相的組成為α-Al和Al3Ni相;當(dāng)Zr含量為3%時(shí),晶體峰開始寬化,說明合金開始具有非晶化的傾向,主要相的組成為α-Al,Al3Ni和少量Al2NiZr6。圖1 b)為Ni含量為10%的合金薄帶的XRD衍射圖??梢钥闯觯篫r含量為9%時(shí),合金有明顯的α-Al相和少量Al3Ni相,另外在42°附近有一個(gè)較小的“饅頭峰”,該峰是非晶相的特征。對(duì)比Zr含量為6%和3%合金薄帶的XRD圖譜可知,隨著Zr含量的減少,晶體特征峰強(qiáng)度減弱,而非晶的“饅頭峰”更加凸顯。圖1 c)為Ni固定為15%時(shí)的合金薄帶的XRD衍射圖。當(dāng)Zr含量為9%時(shí),相較相同Zr含量而Ni為10%時(shí)的XRD衍射圖,合金的非晶特征更為明顯;當(dāng)Zr含量降至6%時(shí),合金XRD圖譜中的晶體特征峰基本消失,只有較明顯的非晶峰;Zr含量進(jìn)一步降低至3%時(shí),除了沒有晶體峰以外,其代表非晶相的“饅頭峰”顯得更加寬泛。

    依據(jù)圖1中的XRD圖譜,通過擬合計(jì)算,可以得到不同組分的合金薄帶的非晶含量,如圖2所示。

    相同條件下制備的鋁基合金薄帶,非晶含量越高則表示玻璃形成能力越強(qiáng)。在圖2所示的合金組分的范圍內(nèi),隨著Ni含量的增加,玻璃形成能力增大。隨著Zr含量的升高,玻璃形成能力降低。由此可知,Al82Ni15Zr3組分合金的玻璃形成能力較高。為進(jìn)一步優(yōu)化合金組分,可以增加Ni含量或者減少Zr含量。由于Zr含量已經(jīng)很少,進(jìn)一步優(yōu)化的空間很小,因此確定Zr的最佳含量為3%??梢酝ㄟ^進(jìn)一步增加Ni含量來比較其合金薄帶的非晶含量。

    圖3所示為Zr含量為3%,Ni含量為15%,20%和25%時(shí)的合金薄帶的XRD衍射圖。

    從圖3可以看出,當(dāng)Ni含量為20%時(shí),合金XRD圖中開始有出現(xiàn)晶體峰的傾向。當(dāng)Ni含量增至25%時(shí),從對(duì)應(yīng)的XRD衍射圖可以看出,合金已經(jīng)沒有非晶特征,合金存在Ni元素偏析且存在其他合金化合物,如Al3Ni和NiZr2等。當(dāng)Ni含量大于15%時(shí),合金的玻璃形成能力開始下降,由此可以確定具有最大玻璃形成能力的合金組分為Al82Ni15Zr3。

    3 結(jié) 語(yǔ)

    1)以Al-Ni-Zr為研究體系,針對(duì)AlNiZr合金玻璃形成能力不易評(píng)估的問題,設(shè)計(jì)了簡(jiǎn)單的玻璃形成能力評(píng)估方法,對(duì)比了不同組分AlNiZr合金的玻璃形成能力。

    2)通過對(duì)9組合金組分進(jìn)行研究,得出了Ni和Zr元素對(duì)合金的影響:隨著Ni含量的逐步增加,合金的玻璃形成能力越來越大;隨著Zr含量的增加,合金的玻璃形成能力越來越小。

    3)固定Zr含量為3%,當(dāng)Ni含量超過15%后,合金的玻璃形成能力開始減小。通過優(yōu)化可知,具有最佳玻璃形成能力的合金組分為Al82Ni15Zr3。

    4)本文為不含稀土元素的鋁基合金的玻璃形成能力評(píng)估提供了新方法,該方法也有望應(yīng)用于Zr基、Fe基等其他體系合金玻璃形成能力的評(píng)估中。在今后的工作中,可以基于AlNiZr合金組分,加入其他元素的微合金,探尋具有更高玻璃形成能力的多元鋁基非晶合金。

    參考文獻(xiàn)/References:

    [1] WANG Z,GEORGARAKIS K,NAKAYAMA K S,et al.Microstructure and mechanical behavior of metallic glass fiber-reinforced Al alloy matrix composites[J].Scientific Reports,2016,6:24384-24390.

    [2] ZHOU L C,PANG S J,WANG H,et al.Ductile bulk aluminum-based alloy with good glass-forming ability and high strength[J].Chinese Physics Letters,2009,26(6):66402-66409.

    [3] LI G H,PAN S P,QIN J Y,et al.Insight into thermodynamics and corrosion behavior of Al-Ni-Gd glassy alloys from atomic structure[J].Corrosion Science,2013,66:360-368.

    [4] YANG B J,YAO J H,ZHANG J,et al.Al-rich bulk metallic glasses with plasticity and ultrahigh specific strength[J].Scripta Materialia,2009,61(4):423-426.

    [5] INOUE A,WANG X M,ZHANG W L.Developments and applications of bulk metallic glasses[J].Review on Advanced Materials Science,2008,18(1):1-9.

    [6] LI H X,LU Z C,WANG S L,et al.Fe-based bulk metallic glasses:Glass formation,fabrication,properties and applications[J].Progress in Materials Science,2019,103:235-318.

    [7] INOUE A,TAKEUCHI A.Recent development and application products of bulk glassy alloys[J].Acta Materialia,2011,59(6):2243-2267.

    [8] INOUE A,TAKEUCHI A.Recent progress in bulk glassy,nanoquasicrystalline and nanocrystalline alloys[J].Materials Science and Engineering:A,2004,375/376/377:16-30.

    [9] LIANG X B,CHENG J B,F(xiàn)ENG Y,et al.Research progress on Fe-based amorphous coatings[J].Journal of Materials Engineering,2017,45(9):1-12.

    [10]姚可夫,施凌翔,陳雙琴,等.鐵基軟磁非晶/納米晶合金研究進(jìn)展及應(yīng)用前景[J].物理學(xué)報(bào),2018,67(1):1-8.

    YAO Kefu,SHI Lingxiang,CHEN Shuangqin,et al.Research progress and application prospect of Fe-based soft magnetic amorphous/nano crystalline alloys[J].Acta Physica Sinica,2018,67(1):1-8.

    [11]SUN B A,PAN M X,ZHAO D Q,et al.Aluminum-rich bulk metallic glasses[J].Scripta Materialia,2008,59(10):1159-1162.

    [12]TELFORD M.The case for bulk metallic glass[J].Materials Today,2004,7(3):36-43.

    [13]PREDECKI P,GIESSEN B C,GRANT N J.New metastable alloy phases of gold silver and aluminum[J].Transactions of the Metallurgical Society of AIME,1965,233(7):1438-1439.

    [14]FURRER P,WARLIMONT H.Crystalline and amorphous structures of rapidly solidified Al-Cr alloys[J].Materials Science and Engineering,1977,281:127-137.

    [15]INOUE A,KITAMURA A,MASUMOTO T.The effect of aluminium on mechanical properties and thermal stability of (Fe,Co,Ni)-Al-B ternary amorphous alloys[J].Journal of Materials Science,1981,16(7):1895-1908.

    [16]SUZUKI R O,KOMATSU Y,KOBAYASHI K F,et al.Formation and crystallization of Al-Fe-Si amorphous alloys[J].Journal of Materials Science,1983,18(4):1195-1201.

    [17]INOUE A,YAMAMOTO M,KIMURA H M,et al.Ductile aluminium-base amorphous alloys with two separate phases[J].Journal of Materials Science Letters,1987,6(2):194-196.

    [18]DUBOIS J M,DE BOISSIEU M,PIANELLI A,et al.Transformation of amorphous Al-Cu-V alloys into a new icosahedral phase[J].Scripta Metallurgica,1989,23(7):1069-1074.

    [19]HE Y,POON S J,SHIFLET G J.Synthesis and properties of metallic glasses that contain aluminum[J].Science,1988,241(4873):1640-1642.

    [20]TSAI A P,INOUE A,MASUMOTO T.Formation of metal-metal type aluminum-based amorphous alloys[J].Metallurgical Transactions,1988,19(5):1369-1371.

    [21]INOUE A,OHTERA K,TSAI A P,et al.Glass transition behavior of Al-Y-Ni and Al-Ce-Ni amorphous alloys[J].Japanese Journal of Applied Physics,1988,27(9A):L1579-L1586.

    [22]INOUE A,OHTERA K,TSAI A P,et al.Aluminum-based amorphous alloys with tensile strength above 980 MPa(100 kg/mm2)[J].Japanese Journal of Applied Physics,1988,27(4A):L479-L486.

    [23]INOUE A,SOBU S,LOUZGUINE D V,et al.Ultrahigh strength Al-based amorphous alloys containing Sc[J].Journal of Materials Research,2004,19(5):1539-1543.

    [24]JUN J H,KIM J M,KIM K T,et al.Glass formability and thermal stability of Al-Ni-Y-Be amorphous alloys[J].Journal of Alloys and Compounds,2007,434/435:190-193.

    [25]LOUZGUINE D V,INOUE A.Strong influence of supercooled liquid on crystallization of the Al85Ni5Y4Nd4Co2 metallic glass[J].Applied Physics Letters,2001,78(20):3061-3063.

    [26]ZHOU Z D,ZHANG Z B,CHEN Y X,et al.Composition optimization of Al-Ni-Ti alloys based on glass-forming ability and preparation of amorphous coating with good wear resistance by plasma spray[J].Surface and Coatings Technology,2021,408:126800-126812.

    [27]INOUE A,OHTERA K,MASUMOTO T.New amorphous Al-Y,Al-La and Al-Ce alloys prepared by melt spinning[J].Japanese Journal of Applied Physics,1988,27(5A):L736-L744.

    [28]INOUE A,OHTERA K,TSAI A P,et al.New amorphous alloys with good ductility in Al-YM and Al-La-M(M=Fe,Co,Ni or Cu)systems[J].Japanese Journal of Applied Physics,1988,27(3A):L280-L289.

    [29]INOUE A,OHTERA K,KITA K,et al.New amorphous alloys with good ductility in Al-Ce-M(M=Nb,F(xiàn)e,Co,Ni or Cu)systems[J].Japanese Journal of Applied Physics,1988,27(10A):L1796-L1809.

    [30]YANG B J,LU W Y,ZHANG J L,et al.Melt fluxing to elevate the forming ability of Al-based bulk metallic glasses[J].Scientific Reports,2017,7(1):11053-11061.

    [31]ABROSIMOVA G,MATVEEV D,PERSHINA E,et al.Effect of treatment conditions on parameters of nanocrystalline structure in Al-based alloys[J].Materials Letters,2016,183:131-134.

    [32]CHENG J B,WANG B L,LIU Q,et al.In-situ synthesis of novel Al-Fe-Si metallic glass coating by arc spraying[J].Journal of Alloys and Compounds,2017,716:88-95.

    [33]LIU Q,CHENG J B,WANG B L,et al.Effects of substitution of Fe by mischmetal on formation and properties of arc-sprayed AlSi-based amorphous coating[J].Journal of Thermal Spray Technology,2018,27(6):949-958.

    [34]CHENG J B,F(xiàn)ENG Y,YAN C,et al.Development and characterization of Al-based amorphous coating[J].JOM Journal of the Minerals Metals and Materials Society,2020,72(2):745-753.

    [35]GAO M H,LU W Y,YANG B J,et al.High corrosion and wear resistance of Al-based amorphous metallic coating synthesized by HVAF spraying[J].Journal of Alloys and Compounds,2018,735:1363-1373.

    [36]ZHANG L M,ZHANG S D,MA A L,et al.Influence of sealing treatment on the corrosion behavior of HVAF sprayed Al-based amorphous/nanocrystalline coating[J].Surface and Coatings Technology,2018,353:263-273.

    [37]MAURYA R S,SAHU A,LAHA T.Quantitative phase analysis in Al86Ni8Y6 bulk glassy alloy synthesized by consolidating mechanically alloyed amorphous powder via spark plasma sintering[J].Materials & Design,2016,93:96-103.

    [38]GLORIANT T,GICH M,SURIACH S,et al.Evaluation of the volume fraction crystallised during devitrification of Al-based amorphous alloys[J].Journal of Metastable and Nanocrystalline Materials,2000,8:365-370.

    [39]HENAO J,CONCUSTELL A,CANO I G,et al.Novel Al-based metallic glass coatings by cold gas spray[J].Materials & Design,2016,94:253-261.

    [40]XIE L,XIONG X,ZENG Y,et al.The wear properties and mechanism of detonation sprayed iron-based amorphous coating[J].Surface and Coatings Technology,2019,366:146-155.

    猜你喜歡
    非晶
    基于非晶合金的高速磁浮直線電機(jī)長(zhǎng)定子鐵耗計(jì)算
    Fe基非晶粉末降解性能研究
    民族文匯(2022年14期)2022-05-10 09:24:29
    天津德天助非晶納米科技有限公司
    金屬過渡層類型對(duì)非晶碳膜結(jié)構(gòu)性能的影響
    非晶Ni-P合金鍍層的制備及應(yīng)力腐蝕研究
    10kV非晶合金變壓器提高抗短路能力的方法
    CuZr非晶合金加工硬化現(xiàn)象的分子動(dòng)力學(xué)研究
    上海金屬(2016年3期)2016-11-23 05:19:53
    非晶硼磷玻璃包覆Li[Li0.2Co0.13Ni0.13Mn0.54]O2正極材料的研究
    塊體非晶合金及其應(yīng)用
    基于非晶電子變壓器的低功耗電能表研究
    中文字幕人妻熟女乱码| 国产精品久久久久久精品古装| 纯流量卡能插随身wifi吗| 午夜视频国产福利| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 亚洲av福利一区| 狂野欧美激情性xxxx在线观看| 日韩欧美精品免费久久| 成年av动漫网址| 青春草视频在线免费观看| 亚洲成人手机| 午夜福利,免费看| 久久午夜综合久久蜜桃| 久久久久人妻精品一区果冻| 美女xxoo啪啪120秒动态图| 欧美性感艳星| 丝袜美足系列| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 久久99热6这里只有精品| 国产爽快片一区二区三区| 精品亚洲成a人片在线观看| 亚洲丝袜综合中文字幕| 欧美+日韩+精品| 老司机影院毛片| 在线看a的网站| 精品人妻偷拍中文字幕| 亚洲天堂av无毛| 十分钟在线观看高清视频www| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 夫妻午夜视频| 日本爱情动作片www.在线观看| 嫩草影院入口| 美女国产高潮福利片在线看| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 国产色爽女视频免费观看| 蜜桃在线观看..| 亚洲经典国产精华液单| 免费大片黄手机在线观看| 亚洲中文av在线| av网站免费在线观看视频| 狠狠婷婷综合久久久久久88av| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀 | 亚洲国产欧美日韩在线播放| 久久精品久久久久久久性| 精品少妇久久久久久888优播| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 日本-黄色视频高清免费观看| 岛国毛片在线播放| 最新的欧美精品一区二区| 汤姆久久久久久久影院中文字幕| 日韩一区二区视频免费看| 观看美女的网站| 尾随美女入室| 久久久久久久大尺度免费视频| 久久精品久久精品一区二区三区| av天堂久久9| 欧美精品一区二区大全| 久久精品国产亚洲av涩爱| 啦啦啦中文免费视频观看日本| 男男h啪啪无遮挡| 国产av国产精品国产| 亚洲,一卡二卡三卡| 五月天丁香电影| 热re99久久精品国产66热6| 9热在线视频观看99| 亚洲欧洲日产国产| 日日撸夜夜添| 精品一区二区免费观看| 亚洲经典国产精华液单| 大香蕉久久网| 中国美白少妇内射xxxbb| 99久久人妻综合| 性色av一级| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 啦啦啦在线观看免费高清www| 亚洲一区二区三区欧美精品| 国产福利在线免费观看视频| 中国三级夫妇交换| 中文乱码字字幕精品一区二区三区| 日韩视频在线欧美| 国产女主播在线喷水免费视频网站| 日日撸夜夜添| 亚洲精品日本国产第一区| 国产一区有黄有色的免费视频| 国产熟女欧美一区二区| 国产国拍精品亚洲av在线观看| www日本在线高清视频| 丝瓜视频免费看黄片| 亚洲中文av在线| 中文字幕人妻熟女乱码| 亚洲国产最新在线播放| 午夜免费观看性视频| 伊人亚洲综合成人网| 大片电影免费在线观看免费| 人妻系列 视频| 亚洲精品一二三| 久久99精品国语久久久| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 在线观看一区二区三区激情| 亚洲一区二区三区欧美精品| 亚洲,一卡二卡三卡| 免费黄网站久久成人精品| 成人亚洲精品一区在线观看| 国产欧美另类精品又又久久亚洲欧美| 国产黄色视频一区二区在线观看| 久久久久久久久久成人| 草草在线视频免费看| 99久久综合免费| 亚洲伊人色综图| 国产av码专区亚洲av| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片| 亚洲欧美清纯卡通| 亚洲精品一二三| 欧美日韩视频精品一区| 国产免费一区二区三区四区乱码| 国产淫语在线视频| 中文欧美无线码| 午夜免费鲁丝| videos熟女内射| 国产av码专区亚洲av| 欧美精品国产亚洲| 国产亚洲一区二区精品| 波野结衣二区三区在线| 夫妻午夜视频| 精品99又大又爽又粗少妇毛片| 国产免费现黄频在线看| 亚洲成国产人片在线观看| 老司机影院成人| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 成人毛片a级毛片在线播放| 97在线视频观看| 久久久精品区二区三区| 99国产综合亚洲精品| 中国三级夫妇交换| 丰满饥渴人妻一区二区三| 欧美激情国产日韩精品一区| 亚洲国产av新网站| av女优亚洲男人天堂| 18+在线观看网站| 国产熟女午夜一区二区三区| av电影中文网址| 老女人水多毛片| 国产av码专区亚洲av| 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 最近2019中文字幕mv第一页| av有码第一页| 国产精品欧美亚洲77777| 黄网站色视频无遮挡免费观看| 99国产精品免费福利视频| 婷婷色综合大香蕉| 免费日韩欧美在线观看| 亚洲成av片中文字幕在线观看 | 色吧在线观看| a级毛色黄片| 久久鲁丝午夜福利片| 日本wwww免费看| 亚洲国产最新在线播放| a级片在线免费高清观看视频| 日本色播在线视频| 热99国产精品久久久久久7| 国产精品国产av在线观看| 国产精品无大码| 这个男人来自地球电影免费观看 | 大片电影免费在线观看免费| 国产精品蜜桃在线观看| 永久网站在线| 精品少妇久久久久久888优播| 亚洲国产精品国产精品| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 久久午夜综合久久蜜桃| 久久精品国产亚洲av天美| 亚洲av日韩在线播放| 国产片内射在线| 妹子高潮喷水视频| 久久99一区二区三区| 成人影院久久| av在线app专区| 大话2 男鬼变身卡| 久久国产亚洲av麻豆专区| 91成人精品电影| 成人毛片a级毛片在线播放| 国产综合精华液| 久久精品国产亚洲av天美| 亚洲av欧美aⅴ国产| 观看美女的网站| 老女人水多毛片| 2022亚洲国产成人精品| 最近手机中文字幕大全| 久久婷婷青草| 国产精品.久久久| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 七月丁香在线播放| 国产女主播在线喷水免费视频网站| 久久久国产精品麻豆| 18禁国产床啪视频网站| 国产精品人妻久久久久久| 在线观看人妻少妇| 另类精品久久| 老熟女久久久| 欧美成人午夜免费资源| 男女午夜视频在线观看 | 亚洲精品aⅴ在线观看| 大码成人一级视频| 久久精品久久久久久久性| 欧美激情极品国产一区二区三区 | 国产亚洲一区二区精品| 国产一区二区激情短视频 | 久久久久精品人妻al黑| 极品人妻少妇av视频| 人妻人人澡人人爽人人| 免费看不卡的av| 成人黄色视频免费在线看| 精品少妇内射三级| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 交换朋友夫妻互换小说| 久久国产亚洲av麻豆专区| 国产高清三级在线| av免费观看日本| 国语对白做爰xxxⅹ性视频网站| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 亚洲一区二区三区欧美精品| 欧美日韩国产mv在线观看视频| 国产又爽黄色视频| 免费观看a级毛片全部| 午夜91福利影院| 精品视频人人做人人爽| 中文字幕人妻熟女乱码| 国产成人aa在线观看| 亚洲在久久综合| 精品一区二区免费观看| 青春草国产在线视频| av有码第一页| 久久热在线av| 国产色爽女视频免费观看| 大香蕉久久成人网| 大香蕉97超碰在线| 在线精品无人区一区二区三| 黑人高潮一二区| 天堂俺去俺来也www色官网| 欧美日韩综合久久久久久| 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 另类精品久久| 男女啪啪激烈高潮av片| 成人无遮挡网站| 久久久欧美国产精品| 一区在线观看完整版| 亚洲综合精品二区| 尾随美女入室| av又黄又爽大尺度在线免费看| 亚洲图色成人| 亚洲精品乱码久久久久久按摩| 精品少妇久久久久久888优播| 天天影视国产精品| 久久久久精品久久久久真实原创| 美女国产高潮福利片在线看| 国产男女超爽视频在线观看| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 国产爽快片一区二区三区| 你懂的网址亚洲精品在线观看| 国产精品女同一区二区软件| 日本欧美视频一区| 中文字幕人妻熟女乱码| 午夜激情av网站| 亚洲经典国产精华液单| 在线观看美女被高潮喷水网站| 亚洲少妇的诱惑av| 亚洲美女黄色视频免费看| 2021少妇久久久久久久久久久| 热99久久久久精品小说推荐| 成人国产av品久久久| 性色av一级| 插逼视频在线观看| 日韩成人av中文字幕在线观看| 高清在线视频一区二区三区| 免费观看a级毛片全部| 老司机影院成人| 国产一区二区三区综合在线观看 | videos熟女内射| 国产精品国产三级专区第一集| 又黄又粗又硬又大视频| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| 成人影院久久| 另类亚洲欧美激情| 日韩av免费高清视频| 99久久人妻综合| 一区在线观看完整版| 少妇人妻精品综合一区二区| 边亲边吃奶的免费视频| 我要看黄色一级片免费的| 成年人免费黄色播放视频| 中文字幕最新亚洲高清| 少妇被粗大的猛进出69影院 | 亚洲美女搞黄在线观看| 婷婷色综合大香蕉| 黄色 视频免费看| 久久免费观看电影| 亚洲国产色片| 免费观看av网站的网址| 中文字幕精品免费在线观看视频 | 日韩免费高清中文字幕av| 精品少妇黑人巨大在线播放| 国产精品一区二区在线不卡| 两个人免费观看高清视频| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看| 三上悠亚av全集在线观看| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 国产精品嫩草影院av在线观看| 色94色欧美一区二区| 国产精品女同一区二区软件| 亚洲第一av免费看| 亚洲精品乱久久久久久| 丁香六月天网| av片东京热男人的天堂| 日韩制服丝袜自拍偷拍| 日韩精品有码人妻一区| 日韩制服丝袜自拍偷拍| 亚洲国产av影院在线观看| 飞空精品影院首页| 91国产中文字幕| 国产成人aa在线观看| 成人毛片60女人毛片免费| 亚洲高清免费不卡视频| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 国产综合精华液| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 国产精品国产三级国产av玫瑰| 亚洲美女搞黄在线观看| 国产一区二区在线观看av| 欧美 日韩 精品 国产| 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| 婷婷色综合www| 在线精品无人区一区二区三| av免费观看日本| 免费大片18禁| 老司机影院成人| 高清视频免费观看一区二区| 在线观看免费日韩欧美大片| 欧美性感艳星| 韩国高清视频一区二区三区| 亚洲精品美女久久av网站| 蜜臀久久99精品久久宅男| 亚洲情色 制服丝袜| 免费黄色在线免费观看| 亚洲精品美女久久av网站| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 亚洲情色 制服丝袜| 午夜福利视频在线观看免费| 欧美精品一区二区大全| 免费大片18禁| 亚洲精品久久午夜乱码| 亚洲精品一区蜜桃| 国产精品国产三级专区第一集| 亚洲人与动物交配视频| 母亲3免费完整高清在线观看 | 99热全是精品| 免费人妻精品一区二区三区视频| 韩国高清视频一区二区三区| 免费观看a级毛片全部| 最近2019中文字幕mv第一页| 亚洲精品自拍成人| 青春草国产在线视频| 亚洲av中文av极速乱| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 亚洲av国产av综合av卡| 欧美丝袜亚洲另类| 国产精品成人在线| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 亚洲精品视频女| 国产黄色视频一区二区在线观看| freevideosex欧美| 国产精品久久久久久精品古装| av在线观看视频网站免费| 狂野欧美激情性bbbbbb| 丝袜人妻中文字幕| a级毛色黄片| 欧美日韩成人在线一区二区| 妹子高潮喷水视频| 久久精品久久久久久噜噜老黄| 国产精品蜜桃在线观看| 又大又黄又爽视频免费| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 精品久久久久久电影网| 久久久a久久爽久久v久久| 成人国语在线视频| 成人综合一区亚洲| 国产亚洲午夜精品一区二区久久| 国产av一区二区精品久久| 国国产精品蜜臀av免费| 午夜免费男女啪啪视频观看| 国产亚洲最大av| 久久精品aⅴ一区二区三区四区 | 国产精品久久久久久av不卡| 性高湖久久久久久久久免费观看| 国产免费一区二区三区四区乱码| 制服丝袜香蕉在线| 曰老女人黄片| 一区二区三区精品91| 久久人人爽人人片av| 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| 久久人人爽人人片av| 久久99蜜桃精品久久| 国产乱来视频区| 中文欧美无线码| 成人二区视频| 精品一区二区三区四区五区乱码 | 久久精品国产自在天天线| 久久久久久人人人人人| 国产成人免费观看mmmm| 欧美精品高潮呻吟av久久| 国产成人91sexporn| 国产乱人偷精品视频| 久久久久久伊人网av| 国产亚洲av片在线观看秒播厂| 99热网站在线观看| 久久婷婷青草| 国产综合精华液| 捣出白浆h1v1| 9191精品国产免费久久| 精品熟女少妇av免费看| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 最新的欧美精品一区二区| 欧美成人午夜精品| av福利片在线| 极品少妇高潮喷水抽搐| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 两个人免费观看高清视频| 国产亚洲最大av| 亚洲在久久综合| 亚洲成人手机| 熟女电影av网| 最近2019中文字幕mv第一页| freevideosex欧美| 久久久久久久国产电影| 亚洲av成人精品一二三区| 在线观看人妻少妇| 欧美少妇被猛烈插入视频| 赤兔流量卡办理| 中国国产av一级| 黄色配什么色好看| 性色avwww在线观看| 日本黄大片高清| 狂野欧美激情性bbbbbb| 国产 一区精品| 亚洲精品一区蜜桃| 午夜激情久久久久久久| 亚洲,欧美精品.| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 波野结衣二区三区在线| 久久久久精品性色| 国产极品天堂在线| 日韩制服丝袜自拍偷拍| 日韩中文字幕视频在线看片| 97超碰精品成人国产| 一区二区三区四区激情视频| 亚洲人成77777在线视频| 我要看黄色一级片免费的| 精品福利永久在线观看| 韩国高清视频一区二区三区| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 丁香六月天网| 97在线视频观看| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀 | 成人毛片a级毛片在线播放| 久久人人爽人人片av| 亚洲天堂av无毛| 亚洲av在线观看美女高潮| 爱豆传媒免费全集在线观看| 日韩 亚洲 欧美在线| av网站免费在线观看视频| 久久人人爽人人片av| 少妇被粗大猛烈的视频| 极品少妇高潮喷水抽搐| 激情五月婷婷亚洲| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀 | 亚洲国产精品一区二区三区在线| 亚洲五月色婷婷综合| 成人黄色视频免费在线看| 97在线人人人人妻| 精品久久国产蜜桃| 亚洲久久久国产精品| 日韩欧美精品免费久久| 国产永久视频网站| 三上悠亚av全集在线观看| 亚洲精品色激情综合| 国产午夜精品一二区理论片| av在线播放精品| 久久人妻熟女aⅴ| 亚洲人与动物交配视频| 如日韩欧美国产精品一区二区三区| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 久久这里有精品视频免费| 久久热在线av| 国产男女超爽视频在线观看| 久久久久国产精品人妻一区二区| 亚洲熟女精品中文字幕| 亚洲欧美色中文字幕在线| 亚洲精品国产色婷婷电影| 性高湖久久久久久久久免费观看| 国产精品嫩草影院av在线观看| 91国产中文字幕| 久久精品国产a三级三级三级| 午夜久久久在线观看| 99国产精品免费福利视频| 一本久久精品| 一级,二级,三级黄色视频| 三级国产精品片| 日韩一本色道免费dvd| 国产精品嫩草影院av在线观看| 九九在线视频观看精品| av在线播放精品| 国产在线视频一区二区| 久久综合国产亚洲精品| 蜜桃在线观看..| 国产亚洲最大av| 久热这里只有精品99| 国产男女内射视频| 在线观看一区二区三区激情| 国产男人的电影天堂91| 天天影视国产精品| 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 天天影视国产精品| 亚洲精品色激情综合| 精品视频人人做人人爽| 久久久国产一区二区| 亚洲丝袜综合中文字幕| 欧美国产精品一级二级三级| 男女无遮挡免费网站观看| 欧美少妇被猛烈插入视频| av视频免费观看在线观看| 9色porny在线观看| 老司机影院毛片| 国产黄色视频一区二区在线观看| 人人妻人人澡人人看| 国产淫语在线视频| 亚洲精品av麻豆狂野| 寂寞人妻少妇视频99o| 韩国高清视频一区二区三区| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看| 亚洲精华国产精华液的使用体验| 午夜91福利影院| 1024视频免费在线观看| 亚洲伊人色综图| 久久午夜综合久久蜜桃| 国产av精品麻豆| 欧美成人午夜精品| 美女国产视频在线观看| 亚洲欧美成人精品一区二区| 一区二区三区乱码不卡18| 久久免费观看电影| 亚洲av在线观看美女高潮| 欧美国产精品一级二级三级| 日韩在线高清观看一区二区三区| 青青草视频在线视频观看| 亚洲av电影在线进入| 一二三四在线观看免费中文在 | 91精品伊人久久大香线蕉| 免费观看av网站的网址| 亚洲av综合色区一区| 五月玫瑰六月丁香| 捣出白浆h1v1| 欧美精品亚洲一区二区| 少妇人妻久久综合中文| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 一本大道久久a久久精品| 亚洲天堂av无毛| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 亚洲精品乱码久久久久久按摩| av线在线观看网站| 美女xxoo啪啪120秒动态图| 亚洲欧美一区二区三区黑人 | 女性生殖器流出的白浆| 亚洲欧美一区二区三区国产| av片东京热男人的天堂| 99re6热这里在线精品视频| 又黄又粗又硬又大视频| 观看av在线不卡| 午夜视频国产福利| 久久精品国产综合久久久 | 极品少妇高潮喷水抽搐| 两个人看的免费小视频| 精品熟女少妇av免费看| 亚洲精品国产av蜜桃| 少妇的逼好多水| 亚洲人成77777在线视频| 久久久精品区二区三区| 五月玫瑰六月丁香| 性高湖久久久久久久久免费观看| 99热全是精品| 少妇的丰满在线观看| 岛国毛片在线播放| 少妇 在线观看| 日韩制服骚丝袜av| 亚洲成av片中文字幕在线观看 | 国产成人欧美| 亚洲内射少妇av| 国产av精品麻豆| 欧美成人精品欧美一级黄| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 黑丝袜美女国产一区| 欧美成人午夜精品| 啦啦啦在线观看免费高清www| 亚洲成色77777| 一级黄片播放器| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 亚洲成色77777| 建设人人有责人人尽责人人享有的| 国产精品人妻久久久影院| 九草在线视频观看| 少妇 在线观看| 在线观看三级黄色| 性高湖久久久久久久久免费观看| 国产精品一二三区在线看| 国产激情久久老熟女|