同时原来的电子能级也会发生分裂,使得体系所处的基态的性质也发生相应的改变。如果两个纳米微粒的尺寸小到一定程度,它们之间的电容也会小到一定程度,以至于电子不能集体传输,只能一个一个单电子传输,这种不能集体传输电子的行为被称为库仑堵塞。一个量子点上的单个电子穿过势垒进入到另一个量子点上的行为称为量子隧穿。......
2025-09-29
图2-5示出了材料在25℃、300℃、500℃和700℃温度下不同应变率时的工程应力-应变曲线。

图2-5 不同环境温度下、不同应变率时的工程应力-应变曲线
a)25℃时不同应变率的工程应力-应变曲线 b)300℃时不同应变率的工程应力-应变曲线

图2-5 不同环境温度下、不同应变率时的工程应力-应变曲线(续)
c)500℃时不同应变率的工程应力-应变曲线 d)700℃时不同应变率的工程应力-应变曲线
图2-6示出了材料在25℃、300℃、500℃和700℃温度下不同应变率时的真实应力-应变曲线。(https://www.chuimin.cn)

图2-6 材料在各种环境温度下、不同应变率时的真实应力-应变曲线
a)25℃时不同应变率的真实应力-应变曲线 b)300℃时不同应变率的真实应力-应变曲线

图2-6 材料在各种环境温度下、不同应变率时的真实应力-应变曲线(续)
c)500℃时不同应变率的真实应力-应变曲线 d)700℃时不同应变率的真实应力-应变曲线
从工程应力-应变曲线(见图2-5)与真实应力-应变曲线(见图2-6)中可以看出,随着应变的增加,在不同的温度下,材料流动应力也在渐渐增大,这说明材料在变形过程中加工硬化效应明显;同时,材料的流动应力随着应变率的增加而明显变大,表明材料的应变率硬化效应比较明显。另外,可以分析出,材料流动的真实应力要比工程应力值明显减小,这是由于真实面积比原始面积大,从而真实应力有较大的变化,说明材料的热软化效应很明显。
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