材料人必領(lǐng)!日本九州大學(xué)久保田祐信教授演講PPT首次公開
氫能作為一種二次能源是非常好的儲能介質(zhì),它可以實現(xiàn)長時間、大規(guī)模的儲能。因此對于風(fēng)能、太陽能這種非連
氫能作為一種二次能源是非常好的儲能介質(zhì),它可以實現(xiàn)長時間、大規(guī)模的儲能。因此對于風(fēng)能、太陽能這種非連續(xù)性的可再生能源,可以有效地進行存儲和利用。在交通運輸領(lǐng)域,尤其是長距離運輸,氫能有著得天獨厚的優(yōu)勢。日本作為一個島國,其自然資源相當(dāng)匱乏,94%的能源需要進口。因此從上世紀70年代開始,日本便把氫能發(fā)展作為一項國家戰(zhàn)略在政策層面上進行了布局,在目前的全球格局中,日本氫能發(fā)展走在前列。
在IFAM2019會議召開時,新材料產(chǎn)業(yè)與技術(shù)投資促進國際論壇特邀日本氫能領(lǐng)域頂級專家出席并作精彩演講,其中久保田祐信教授就氫對疲勞極限的影響進行了分享。
《氫對SCM435低合金鋼疲勞極限的影響》
日本九州大學(xué) 久保田祐信教授
久保田祐信教授的演講主要介紹了氫對疲勞極限的影響。實驗材料為經(jīng)熱處理后對氫脆敏感的低合金鋼。在荷載頻率為20Hz的情況下,采用光滑和深凹材料樣本進行了疲勞統(tǒng)計試驗。實驗條件為大氣或氫氣環(huán)境,氫氣表壓為0.1MPa。盡管光滑材料樣本在慢應(yīng)變速率拉伸實驗(SSRT)中有嚴重的氫脆反應(yīng),但該樣本在氫氣中的疲勞極限高于在空氣中的疲勞極限。深凹材料樣本在氫氣中的疲勞極限與在空氣中的疲勞極限相同。光滑材料樣本的疲勞極限取決于是否出現(xiàn)裂紋,而深凹材料樣本的疲勞極限取決于是否有裂紋擴展。實驗結(jié)果表明,在高周疲勞狀態(tài)下,氫對裂紋出現(xiàn)沒有顯著影響,影響裂紋擴展閾值。
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