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在汽车工业中,铝粉冶金齿轮凭借其轻量化、高精度等优势应用广泛。然而,齿轮在复杂工况下易发生疲劳失效,准确预测其疲劳寿命对保障汽车可靠运行至关重要。基于显微组织特征的可靠性分析为齿轮疲劳寿命预测提供了有
在电子封装领域,散热性能直接影响电子设备的可靠性与使用寿命。铝粉冶金散热基板凭借其成本低、可加工性好等优势广泛应用,而热导率是衡量其散热能力的关键指标,通过调控孔隙率与界面热阻可有效优化热导率。孔隙率
汽车轻量化通过材料革新降低能耗与排放,镁粉冶金凭借低密度(1.74 g/cm³)、高比强度及近净成型能力,在变速箱壳体、轮毂等关键部件中展现出替代传统金属的潜力。以下结合典型应用场景,分析其性能优势与
镁粉冶金多孔材料凭借高比表面积、可调孔隙结构及本征化学活性,在储能领域(如电池电极、储氢载体、热管理介质)展现出独特优势。其制备工艺与性能调控是拓展应用的核心方向。一、多孔材料制备工艺与孔隙调控镁粉冶
镁粉冶金结构件因轻量化优势在航空航天领域(如无人机框架、卫星支架)的应用日益广泛,但其疲劳强度与断裂行为直接关乎构件服役安全性。研究聚焦于微观组织特征、载荷环境影响及失效机制解析,旨在为高性能镁合金设
镁粉冶金制品因密度低、比强度高而被广泛应用,但镁的活泼化学性质使其在潮湿、盐雾等环境中易发生电化学腐蚀,限制了其在复杂工况下的应用。提升耐腐蚀性能的核心策略可归结为表面涂层技术与合金化设计两类,二者分
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