化工资讯
当前位置:元素商城  >  化工资讯网  >   化工热点资讯   >  《科学》梯度纳米孪晶强化与硬化研究获新突破
《科学》梯度纳米孪晶强化与硬化研究获新突破
2018-11-06 09:23:25来源:元素商城

元素百科为您介绍梯度纳米孪晶强化与硬化研究获新突破。中国科学院金属研究所研究员卢磊课题组和美国布朗大学教授高华健研究组合作,发现增加结构梯度可实现梯度纳米孪晶结构材料强度——加工硬化的协同提高,甚至可超过梯度微观结构中最强的部分。梯度纳米孪晶强化的概念结合了多尺度结构梯度,进一步提高了材料的强度极限,并为发展新一代高强度/延性金属材料提供了新思路。

 梯度纳米孪晶强化与硬化研究获新突破.jpg

自然界中梯度结构无处不在。近来,微观结构梯度的概念被越来越多地应用于工程材料中。鉴于其独特的变形机制,梯度结构材料普遍表现出较好的强度、硬度、加工硬化及抗疲劳性能等。但是,如何理解结构梯度对力学性能的影响规律长期以来面临巨大挑战。其原因之一是现有技术很难制备出结构梯度精确可调控的块体材料,如表面加工或机械处理技术所获样品梯度层体积分数及结构梯度均有限,从而严重限制了人们对梯度结构金属内在梯度与力学性能相关性以及其本征变形机制的理解。 

卢磊和高华健课题组的科研人员利用直流电解沉积技术,通过调节电解液温度,实现孪晶片层厚度和晶粒尺寸沿样品厚度的梯度变化,获得结构梯度定量可控的纳米孪晶铜材料。随结构梯度增加,梯度纳米孪晶铜强度和加工硬化率同步提高;结构梯度足够大时,梯度材料的强度甚至超过了梯度微观结构中最强的部分。这种独特的强化行为在其它均匀、非均匀微观结构中均未观察到。 

科研人员通过微观结构分析与分子动力学计算模拟结合发现,梯度纳米孪晶铜额外的强化和加工硬化归因于梯度结构约束而产生的大量几何必需位错富集束。这些位错富集束在变形初期形成,沿着梯度方向均匀分布在晶粒内部。这种均匀分布的位错束结构,与均匀结构材料中随机分布的统计储存位错结构截然不同,具有超高位错密度的位错富集束变形过程中通过阻碍位错运动、有效抑制晶界应变局域化从而提高梯度纳米孪晶结构的强度和加工硬化。


您可能感兴趣的中国化工网栏目: 化学试剂化学元素化学元素周期表CAS查询
元素商城微信公众号
「一个有逼格的公众号」
相关标签: 原料化工中间体  
相关专题: 化学试剂
相关阅读:
●  斐林试剂的配制是什么,为什么要现配现用
化学词典告诉你斐林试剂的配制的方法以及现配现用的原因。斐林试剂(Fehling's solution)是德国化学家赫尔曼·冯·斐林(Hermann von Fehling,1812年--1885年)在1849年发明的。常用于鉴定可溶性的还原性糖的存在。斐林试剂与单糖中的还原性糖(葡萄糖、果糖等)反应生成砖红色沉淀。 斐林试剂的配制 配制方法:0.1g/mI NaOH(甲......
●  聚砜树脂是什么,有哪些合成方法
化学词典告诉你聚砜树脂是什么以及聚砜树脂的合成方法。聚砜树脂主要品种有双酚A聚砜;聚芳砜;和聚醚砜等。常以双酚A型聚砜为代表。为略带琥珀色的线型聚合物。除强极性溶剂:浓硝酸和硫酸外,对一般酸、碱、盐、醇、脂肪烃等稳定。 聚砜树脂是什么聚砜树脂,中文名称为聚砜树脂;聚砜,英文名称为Polysulfone resin ,分子式:(C27H22O4S)n,为白色颗粒状固体,......
●  吉林大学研究团队成功制备高性价比铅炭电池
元素百科为您介绍吉林大学研究团队成功制备高性价比铅炭电池。8月14日从吉林大学了解到,该校化学学院林海波教授团队用稻壳制备出铅炭电池的关键碳材料,并建成了百吨级超级电容炭和千吨级电池碳的工业化生产装置,相应的铅炭电池生产工艺包已开发完成,采用这种材料可制备高性价比的铅炭电池。 据林海波介绍,铅炭电池被称为新一代铅酸电池,是科学家在2005年将铅酸电池和超级电容器结合而发明的先进铅酸电池,......

您确定要从购物车中移除吗???