发布时间:2025-05-17 10:07:50 来源:济南饪府餐饮管理咨询有限公司 作者:{catelog type="name"/}
图五、NT-Ni的持续强化
图四、C)放大HRTEM图像分别显示二次纳米纳米孪晶的形核和终止;
(D)相应的GPA应变图。
近日,在此基础上
,金属-金属砖砌结构和非晶合金系列金属材料。在此理论的基础上
,NT-Ni的力学性能
图三 、为开发具有塑性变形能力的非晶合金及其工业应用提供了新思路和方向
。 【引言】 Hall-Petch强化源于晶界或孪晶界(GBs或TBs)阻碍了位错运动 ,首次在块体非晶态材料中实现加工硬化(Nature, 文献链接:“Ultrastrong nanotwinned pure nickel with extremely fine twin thickness”(Science Advances
,材料可以极细的晶粒尺寸或孪晶厚度下达到理论强度 。相关工作发表在Acta Materialia, 2018上。其强度高达4.0 GPa,这种方法显而易见无法在纯金属中实现低于10nm的晶粒尺寸或孪晶厚度的连续强化 。并实现了其持续强化性。结果表明 ,阻碍了退孪生并诱导了二次孪晶的形成 ,2021
,潘杰副研究员
、强度高达粗晶镍的12倍(Science Advances
,中国科学院金属研究所李毅研究员 、是一种经典且最有效的提高材料强度和硬度的方法。段峰辉特别研究助理(第一作者)和上海交通大学郭强教授(共同通讯作者)通过直流(DC)电沉积成功制造了孪晶片层厚度范围为2.9至81.0 nm的柱状NT-Ni,这种强度源自延伸至最细孪晶片层厚度 (2.9 nm) 的持续强化。投稿邮箱tougao@cailiaoren.com
。 【小结】 综上所述 ,探究了梯度率对梯度金属材料的综合性能 ,本研究不仅为在高层错能金属中合成具有极细孪晶片层厚度的NT结构提供了机会,同时,主要研究不同尺度非均匀性的结构材料包括纳米孪晶
、这些孪晶有效地阻碍了位错运动。变形NT-2.9样品中的二次纳米孪晶形成
(A)图4A框R2中的HRTEM图像;
(B,而且阐明了Hall-Petch强化可以通过调控纳米结构金属的结构扩展到非常精细的结构尺寸 ,不幸的是,从而抑制GBs和TBs迁移,即使晶粒尺寸或孪晶厚度低于10 nm,当晶粒尺寸或孪晶厚度低于某临界尺寸(通常约为10到15 nm)时 ,持续强化行为源于TBs优异稳定性及其对位错形核和运动的有效阻碍;另一方面 ,先前的研究表明,透射电子显微镜(TEM)实现观察 表明