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在IQ Option平台上如何出入金?

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IQ Option存款

如何在 IQ Option 中存钱

4. 您可以手动输入存款金额或从列表中选择一个。

有几种方法可以将资金存入您的帐户,您可以通过任何借记卡和信用卡进行存款。 该卡必须有效并以您的名义注册并支持国际在线交易。 选择“Visa / Mastercard”支付方式并点击“Go to payment”。

5. 您将被重定向到一个新页面,您将被要求输入您的卡号、持卡人姓名和 CVV。

CVV 或 СVС 代码是一个 3 位代码,在在线交易过程中用作安全元素。 它写在卡片背面的签名行上。 如下所示


要完成交易,请按“支付”按钮。

在打开的新页面上,输入 3D 安全代码(在您的手机上生成的一次性密码,用于确认在线交易的安全性),然后单击“确认”按钮。

如果您的交易已成功完成,将出现一个确认窗口,您的资金将立即存入您的帐户。

存款时,您的银行卡默认链接到您的帐户。 下次存款时,您无需再次输入数据。 您只需要从列表中选择必要的卡。

通过网上银行存款

如果您在我们的主页,请按网站主页右上角的“存款”按钮。

如果您在交易室,请按绿色的“存款”按钮。 此按钮位于页面的右上角。

2. 选择您要存款的银行(在我们的例子中是Techcombank),然后您可以手动输入存款金额或从列表中选择一个并点击“Proceed to Payment”。

注意 :您必须在 360 秒内完成操作。

3. 系统正在连接您的银行账户,请稍候,不要关闭此窗口。

4. 然后您会看到交易ID,这将有助于在您的手机上获取OTP。
获取 OTP 代码非常容易:

通过电子钱包存款(Neteller、Skrill、Advcash、WebMoney、Perfect Money)

如果您在我们的主页,请按网站主页右上角的“存款”按钮。

如果您在交易室,请按绿色的“存款”按钮。 此按钮位于页面的右上角。

4. 选择“Neteller”支付方式,然后您可以手动输入存款金额或从列表中选择一种并点击“Proceed to Payment”。

最低存款额为 10 美元/英镑/欧元。 如果您的银行账户使用不同的货币,资金将自动转换。

5. 输入您用于注册 Neteller 的电子邮件地址,然后按“继续”。

6. 现在输入您的 Neteller 帐户的密码以登录,然后按“继续”。

7、查看支付信息,点击“完成订单”。

8. 一旦您的交易成功完成,将会出现一个确认窗口。


您的资金将立即记入您的真实余额。

我的钱在哪儿? 存款已自动存入我的帐户

未经您的授权,IQ Option 公司无法从您的账户中扣款。

常见问题 (FAQ)


我支付的 boleto 需要多长时间才能记入我的账户?

Boletos 将在 2 个工作日内处理并记入您的 IQ Option 帐户。 请注意,我们有不同的 boletos,它们通常仅在最短处理时间上有所不同,快速 boletos 为 1 小时,其他版本为 1 天。 请记住:工作日仅从周一到周五。


我支付了快速的 boleto,但它没有在 24 小时内进入我的帐户。 为什么不?

请注意,即使是最快的,牛肝菌的最长处理时间也是 2 个工作日! 因此,这意味着如果此截止日期已过,则仅存在潜在错误。 有些人很快就会被记入贷方,而另一些则不会。 请稍等! 如果截止日期已过,我们建议您通过支持联系我们。


我通过银行转帐存入的存款需要多长时间才能到达我的账户?

银行转账的标准最长时限是 2 个工作日,也可以更少。 然而,就像一些牛肝菌在更短的时间内被处理一样,其他的可能需要整个学期的时间。 最重要的是在您自己的帐户上进行转账,并在转账前通过网站/应用程序提出请求!

了解如何在IQ 在IQ Option平台上如何出入金? Option上设置和使用练习帐户

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(神器+干货)EBSD技术在材料科学研究中的妙用

钛合金是航空航天的重要材料之一,但保载疲劳寿命通常要比想象的低很多,主要原因是与其它合金相比,钛合金中存在“Macrozones”(宏区)。 近10多年来,通过EBSD技术的表征发现,几乎所有的近α和α+β型钛合金中都存在 “宏区”(figure 1)。不同“宏区”中晶粒择优取向程度不同。利用EBSD技术分离“宏区”中的初生α和次生α相,发现攒簇的初生α相和次生α相的c轴有近乎一致的取向,从而造成整体具有非常锋锐的织构(figure 2)。结合EBSD技术的表征和它的加工过程,Gey将“宏区”的形成归结于2个原因:

“宏区”会大大降低钛合金的保载疲劳寿命,由于“宏区”内部所有晶粒的取向几乎一致,因此可以把这个整体区域看做一个大晶粒。众所周知,裂纹向前扩展的过程中,如果遇到晶界,会受到阻碍。但“宏区”整体相当于一个大晶粒,晶界阻碍作用较小,裂纹扩展的速率大大提高,从而降低了保载疲劳的寿命。另外,相较而言,“宏区”周围的晶粒与这个“大晶粒”有较大的取向差,属于“硬晶粒”,变形过程中应力更加容易集中在“宏区”内部,增加了裂纹形核的概率。Figure 3 为“宏区”内部裂纹扩展的示意图。

3.局部取向差来计算几何位错密度

LocMis的全称为Local Misorientation,KAM的全称为Kernel Average Misorientation(见figure 6)。两者名称不同,但所描述的意义却差不多,均为局部取向差;KAM或LocMis可以定性反映塑性变形的均匀化程度,数值较高的地方表示塑性变形程度较大或者缺陷密度较高。因此,在诸如应力腐蚀开裂、晶界变形协调性等研究中有广泛的应用。 (KAM)是由24个最近的相邻点组成的一个核心点,它被用来给每一个点分配一个标量值,表示它的局部取向差。EBSD中得到的KAM图可以用来计算几何位错密度,从而判断在变形过程中材料应力分布的状态。

Figure 6 Ti6242S合金锻造后横截面获取的KAM图(笔者数据)

Figure 7 AZ31B镁合金在不同循环周期下利用KAM图计算几何位错密度值[5]。

4.利用大小角晶界分析回复和再结晶的方法和机理

Figure 8 Ti6242S合金边部到心部的大小角晶界分布图;绿色的线代表小角度晶界,黑色的线代表大角度晶界(此图也是笔者的数据资料)[6]。

大小角晶界分布图除了能够判断晶粒是否发生回复和再结晶之外,还能够研究材料相变过程中是否有变体选择现象。笔者是研究钛合金的,就以钛合金举例。钛合金β→α转变时,可以生成12种不同取向的变体。通过理论计算,同一β晶内的这12种变体之间仅仅存在5类取向差,分别是10.5°、60°、60.832°、63.262°、90°。但如果在双相区热加工冷却后,取向差不集中于10°、60°、90°左右的峰或5种取向差不满足理论比例,则一定有变体选择发生。Figure 9 为Ti60合金在空冷和炉冷条件下析出的α板条之间的取向差,可以看出,有一部分晶界小于10°,这意味着在β相→α相转变过程中发生了变体选择,在β/β晶界两侧析出了许多具有小角度晶界的次生α相。

Figure 9 Ti60合金在(a)空冷、(b)炉冷条件下析出的次生α板条之间的取向差[7]

5.利用EBSD技术分析钛合金的形变孪晶

钛合金低温下呈HCP结构,其有12个滑移系,而体心立方(BCC)结构则具有48个滑移系。因此在变形尤其在冷变形该过程中,HCP结构的材料很容易启动孪晶。纯钛由于所含的合金元素较少,在室温下不含β相,所以在冷变形过程中很容易出现孪晶,这也是纯钛塑形相对较好的重要原因之一。一般来说,纯钛在变形过程中主要启动两种类型的孪晶,即拉伸孪晶和压缩孪晶,以实现HCP晶格调控。孪晶的启动还会造成织构变化,同时孪晶界的形成也造成了晶界强化。在EBSD技术出现之前,人们只能通过透射电镜来研究材料变形带来的孪晶,但是透射电子扫查的区域非常小,不利于材料中孪晶的大量统计。而EBSD扫查的区域与扫描电镜相当,可以对孪晶进行数目统计。通过IPF图和极图可以明显看出孪晶的取向以及孪晶会使晶粒怎么转动变形。如figure 10为纯钛板材在RD方向冷压缩后进行EBSD实验所获得的结果。可以看出,压缩后材料中拉伸孪晶和压缩孪晶都出现了,但两种孪晶所占百分比不一样,分别约为57%和5.9%。对A晶粒分析的结果表明:变形过程中首先形成拉伸孪晶再出现压缩孪晶,且变形中出现了1个孪晶变体,5个孪晶变体。在(0001) 极图上可看出,孪晶偏离c轴约85°,也就是说其在变形过程中更容易形成柱面织构(c轴沿着TD方向排列),而孪晶的分布比较杂乱,最终晶粒c轴的取向也比较分散。

Figure 10 沿RD压缩至15%纯钛的EBSD测量结果

(a)IPF图;(b) A晶粒中启动的孪晶类型及其变体; (d) A粒的散点(0001)极图,其中单个离散极点用与反极图相同的颜色标记[8]。

[1] Gey N, Bocher E, Germain L, Humbert M. Texture and microtexture variations in a near-α titanium forged disk of bimodal microstructure[J]. Acta 在IQ Option平台上如何出入金? Materialia, 2012. 60(6-7), 2647-2655.

[2] Germain L, Gey N, Humbert M, Vo, P, Jahazi, M,Bocher, P. Texture heterogeneities induced by subtransus processing of near α titanium alloys[J]. Acta Materialia, 2008. 56(16), 4298-4308.

[3] E UTA, N GEY,BOCHER P, HUMBERT M, Texture heterogeneities in αp/αs titanium forging analysed by EBSD-Relation to fatigue crack propagation[J]. Journal of Microscopy, 2009. 233, 451–459.

[4] Wenyuan Li, Zhiyong Chen, Jianrong Liu, Qingjiang WangandGuoxin Sui. Effect of texture on anisotropy at 600℃in a near-α titanium alloy Ti60plate. Materials Science & Engineering: A, 2017, 688: 322-329;

[5] Zhifeng Yan, Denghui Wang, Xiuli He. Deformation behaviors and cyclic strength assessment of AZ31B magnesium alloy based on steady ratcheting effect Materials Science & Engineering A, 723 (2018) 212–220;

[6] Guoming Zheng, Xiaonan Mao, Lei Li, Rui Dang. The variation of microstructures, textures and 在IQ Option平台上如何出入金? mechanical properties from edge to center in cross section of Ti6242s titanium alloy. Vacuum, 160 (2019) 81–88;

[7] Z.B. Zhao, Q.J. Wang, J.R. Liu, R. Yang. Effect 在IQ Option平台上如何出入金? of heat treatment on the crystallographic orientation evolution in a near-a titanium alloy Ti60. Acta Materialia 131 (2017) 305-314

[8] Jong Woo Won , Daehwan Kim, Seong-Gu Hong, Chong Soo Lee. Anisotropy in twinning characteristics and texture evolution of rolling textured high purity alpha phase titanium. Journal of Alloys and Compounds 683 (2016) 92-99