国产精品igao视频网网址不卡日韩,亚洲综合在线电影,亚洲婷婷丁香,黄色在线网站噜噜噜

搜索:  
提高材料綜合強韌性新途徑---利用納米尺度共格界面強化材料
2009-04-20  來源:中科院金屬研究所

A(自左向右):固溶強化、第二相彌散或沉淀強化、加工(或應變)強化

B:晶粒細化強化 (或晶界強化) A和B分別是材料的傳統強化途徑示意圖

 
 
C為新提出的納米尺度孿晶界強化示意圖,右側為一孿晶界示意圖

 
    4月17日出版的《科學》發表特邀綜述論文,詳細闡述了利用納米尺度共格界面強化材料的研究成果,此項成果由中科院金屬所沈陽材料科學國家(聯合)實驗室盧柯研究員、盧磊研究員與美國麻省理工學院S. Suresh教授合作,在過去大量研究工作的基礎上完成。如何提高材料的強度而不損失其塑性?這是眾多材料科學家面臨的一個重大挑戰。為了使材料強化后獲得良好的綜合強韌性能,強化界面應具備三個關鍵結構特征:(1)界面與基體之間具有晶體學共格關系;(2) 界面具有良好的熱穩定性和機械穩定性;(3) 界面特征尺寸在納米量級(<100nm)。進而,盧柯等研究人員提出了一種新的材料強化原理及途徑——利用納米尺度共格界面強化材料。
 
    提高材料的強度是幾個世紀以來材料研究的核心問題。迄今為止強化材料的途徑可分為四類:固溶強化、第二相彌散強化、加工(或應變)強化和晶粒細化強化。這些強化技術的實質是通過引入各種缺陷(點缺陷、線、面及體缺陷等)阻礙位錯運動,使材料難以產生塑性變形而提高強度。但材料強化的同時往往伴隨著塑性或韌性的急劇下降,造成高強度材料往往缺乏塑性和韌性,而高塑韌性材料的強度往往很低。長期以來這種材料的強韌性 “倒置關系”成為材料領域的重大科學難題和制約材料發展的重要瓶頸。
 
    傳統的材料強化技術多利用普通非共格晶界或相界阻礙位錯運動來提高強度。當材料中引入大量非共格晶界時,強度顯著提高(如納米晶體材料的強度較粗晶體材料高一個數量級),但隨著位錯運動“阻礙物”(即非共格晶界)的不斷增多,晶格位錯運動受到嚴重阻礙甚至被完全抑制而不能協調塑性變形,因此材料變脆。
 
    共格晶界或相界是一類特殊而常見的低能態界面,結構特征是界面上的原子同時位于其兩側晶格的結點上,即界面兩側的晶格點陣彼此銜接,界面上的原子為兩者共有。一些共格晶界(如小角度傾側晶界)對位錯運動的阻礙能力弱,因而不能有效地強化材料;而另一些共格或半共格晶界則可有效地阻礙位錯運動,具有強化效應,例如沉淀強化Al-Cu合金中的GP區和Ni基合金中的或沉淀相等。但是,這些沉淀相中共格界面穩定性低,當沉淀相長大后共格關系即消失;孿晶界是一種特殊的共格晶界,其兩側的晶格呈鏡面對稱。盡管研究表明在一些退火態合金中單個孿晶界對位錯的阻礙作用與普通晶界相當,但是由于孿晶界數量較少,其總體強化效應遠弱于其他強化機制(如固溶強化和細晶強化等)。因此,長期以來人們一直沒有將共格界面作為一種可有效強化材料的界面來加以利用。
 
    然而,共格界面的獨特結構使其具有一些特殊力學行為,部分共格界面(如孿晶界)既可阻礙位錯運動,又可作為位錯的滑移面在變形過程中吸納和儲存位錯,因而對提高材料的韌塑性有貢獻。若能有效地提高共格界面的穩定性,增加共格界面的密度,則可利用共格界面提高材料的強度,并同時提高其韌塑性。
 
    盧柯等人研究發現,納米尺度孿晶界面具備上述強化界面的三個基本結構特征。他們利用脈沖電解沉積技術成功地在純銅樣品中制備出具有高密度納米尺度的孿晶結構(孿晶層片厚度<100nm)。發現隨孿晶層片厚度減小,樣品的強度和拉伸塑性同步顯著提高。當層片厚度為15nm時,拉伸屈服強度接近1.0 GPa(是普通粗晶Cu的十倍以上),拉伸均勻延伸率可達13%。顯然,這種使強度和塑性同步提高的納米孿晶強化與其他傳統強化技術截然不同。理論分析和分子動力學模擬表明,高密度孿晶材料表現出的超高強度和高塑性源于納米尺度孿晶界與位錯的獨特相互作用。例如當一個刃型位錯與一孿晶界相遇時,位錯與孿晶界反應可生成一個新刃型位錯在孿晶層片內滑移,同時可在孿晶界上產生一個新的不全位錯,該位錯可在孿晶界上滑移。當孿晶層片在納米尺度時,位錯與大量孿晶相互作用,使強度不斷提高。同時,在孿晶界上產生大量可動不全位錯,他們的滑移和貯存為樣品帶來高塑性和高加工強化。由此可見,利用納米尺度孿晶可使金屬材料強化的同時也可提高韌塑性。
 
    材料中納米尺度孿晶界可以通過多種制備技術獲得,如利用電解沉積、磁控濺射沉積、塑性變形或退火再結晶等工藝均可在金屬中產生納米尺度孿晶。研究表明,沉積速率越快形成的孿晶層片越薄。如在脈沖電解沉積中當沉積速度超過4nm/s時,Cu樣品中的平均孿晶層片小于20nm。塑性變形誘發的孿晶在中低層錯能材料(如Cu、Cu合金及不銹鋼等)十分普遍,提高應變速率或降低變形溫度等均有助于孿晶形成。盧柯等人近期發展的動態塑性變形(DPD)技術可使材料中形成大量的納米尺度孿晶界,已成為制備塊狀納米孿晶結構的有效途徑。利用納米尺度共格晶界強化材料還可以帶來優異的電學性能。研究表明,超高強度納米孿晶Cu樣品具有與無氧高純銅相當的高電導率,可同時實現高強度高導電性。納米孿晶結構可有效降低Cu中電致原子的擴散遷移率,從而大大降低電遷移效應,這為減少微電子器件中銅線的電遷移損傷找到了新的解決途徑。也有學者發現納米孿晶結構可有效提高材料的阻尼性能,為研發高性能阻尼材料開辟了新途徑。
 
    利用納米尺度共格界面強化材料已成為一種提高材料綜合性能的新途徑。盡管在納米尺度共格界面的制備技術、控制生長,及各種理化性能、力學性能和使役行為探索等方面仍然存在諸多挑戰,但這種新的強化途徑在提高工程材料綜合性能方面表現出巨大的發展潛力和廣闊的應用前景。
版權與免責聲明:本網頁的內容由中國聚合物網收集互聯網上發布的信息整理獲得。目的在于傳遞信息及分享,并不意味著贊同其觀點或證實其真實性,也不構成其他建議。僅提供交流平臺,不為其版權負責。如涉及侵權,請聯系我們及時修改或刪除。郵箱:info@polymer.cn。未經本網同意不得全文轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。
(責任編輯:蔚藍)
】【打印】【關閉

誠邀關注高分子科技

更多>>最新資訊
更多>>科教新聞
国产精品igao视频网网址不卡日韩,亚洲综合在线电影,亚洲婷婷丁香,黄色在线网站噜噜噜
久久99精品久久久久久园产越南| 青青青免费在线视频| 国产一区二区三区四区| 国产日韩欧美一区| 日本视频一区二区| 青草av.久久免费一区| 日韩中文字幕一区二区高清99| 亚洲一区导航| 日韩精品欧美成人高清一区二区| 亚洲精品一区二区在线播放∴| 伊人国产精品| 日本精品久久| 国产精品一区二区三区av麻| 久久精品国产在热久久| 国产网站在线| 亚洲一本视频| 亚洲欧洲av| 欧美日韩伊人| 国产福利亚洲| 日韩精品电影| 欧美日韩精品免费观看视频完整| 亚洲资源av| 91欧美极品| 精品一区二区三区免费看| 黑森林国产精品av| 99视频精品全部免费在线视频| 欧美日韩国产高清| 亚洲精一区二区三区| 久久国产乱子精品免费女| 国内精品伊人| 国产综合精品一区| 亚洲精品乱码久久久久久蜜桃麻豆 | 亚洲www啪成人一区二区| 国产在线日韩| 婷婷综合成人| 国语精品一区| 亚洲午夜电影| 日韩精品三级| 久久久久91| 国产欧美综合一区二区三区| 久久久一本精品| 亚洲理论在线| 99久久久国产精品美女| 日韩综合精品| 日韩午夜黄色| 久久免费国产| 久久精品免费看| 麻豆视频在线看| 亚洲经典在线| 欧产日产国产精品视频| 免费日韩av| 亚洲高清影视| 先锋影音久久久| 999精品一区| 国产精品视频一区二区三区四蜜臂| 国产日韩免费| 在线亚洲精品| 欧美不卡在线| 麻豆一区二区99久久久久| 久久国产麻豆精品| av资源中文在线| 激情婷婷综合| 国产极品久久久久久久久波多结野| 久久久久久久久丰满| 欧美一区自拍| 黄色av日韩| 美女久久久久久| 免费一区二区视频| 日韩精品1区| 青青伊人久久| 欧美69视频| 免费一级欧美在线观看视频| 日韩中文字幕麻豆| 成人亚洲欧美| 国产精品亚洲一区二区在线观看| 99成人在线| 欧美激情网址| 一二三区精品| 欧美在线影院| 中文字幕人成乱码在线观看| 日本欧美一区二区在线观看| 精品一区免费| 国产精品99久久精品| 88久久精品| 九一精品国产| 在线手机中文字幕| 青青草国产成人99久久| 国产精品免费看| yellow在线观看网址| 欧美日一区二区在线观看| 亚洲美洲欧洲综合国产一区| 九九久久国产| 久久精品凹凸全集| 亚洲一区二区日韩| 国产综合婷婷| 日韩av首页| 国产精品专区免费| 久久精品福利| 久久99久久人婷婷精品综合| 日本国产亚洲| 婷婷成人av| 一区二区亚洲视频| 不卡中文一二三区| 视频小说一区二区| 狠狠躁少妇一区二区三区| 国产精品久久久久久模特| 综合激情五月婷婷| 鲁大师影院一区二区三区| 欧美日韩在线二区| 欧美成人基地| av综合电影网站| 福利一区二区三区视频在线观看| 久久av免费| 国产欧美91| 欧美视频久久| 国产日本久久| 国产精品一区二区精品视频观看 | 国产精品宾馆| 国产日韩欧美三区| 欧美精品国产一区| 国产精品日本一区二区不卡视频| 日韩精品三级| 欧美亚洲一级| 亚洲精品系列| 欧美日韩1区2区3区| 日韩高清国产一区在线| 亚洲精品韩国| 日本午夜精品久久久久| 91精品一区| 欧美亚洲一区二区三区| 久久激五月天综合精品| 欧美日韩亚洲一区在线观看| 日韩av中文在线观看| 国产美女久久| 久久亚洲精品中文字幕| 国内精品美女在线观看| av日韩中文| 久久九九精品| 午夜在线一区| 日韩国产精品久久久| 日韩激情综合| 欧美精品aa| 国产理论在线| 欧美不卡高清| 免费在线观看不卡| 日韩激情啪啪| 久久精品国产网站| 日韩88av| 一区二区小说| 蜜臀久久99精品久久久久久9 | 成人美女视频| 女人天堂亚洲aⅴ在线观看| 免费久久精品视频| 91久久精品无嫩草影院| 成人高清一区| 日韩亚洲精品在线| 香蕉久久一区| 国产精品xxxav免费视频| 久久一区精品| 久久久久久久久丰满| 免费在线成人网| 国产精品mm| 成人精品中文字幕| 一级欧美视频| 精品欠久久久中文字幕加勒比| 亚洲成人av观看| 日韩制服丝袜先锋影音| 国产伦精品一区二区三区千人斩| 91亚洲人成网污www| 国产国产精品| 国产欧美成人| 在线国产一区二区| 久久狠狠久久| 日韩欧美看国产| 在线国产日韩| 成人片免费看| 亚洲日本国产| 国产高潮在线| 一区二区精品| 色婷婷亚洲mv天堂mv在影片| 午夜欧美理论片| 国产精品分类| 欧美美女一区| 国产精品白丝久久av网站| 欧美日韩色图| 国产精品欧美三级在线观看 | 国产精品黄网站| 激情综合在线| 国产精品扒开腿做爽爽爽软件| 欧美.日韩.国产.一区.二区| 日本色综合中文字幕| 999久久久精品国产| 国产日韩在线观看视频| 婷婷成人基地| 老司机免费视频一区二区三区| 一本色道精品久久一区二区三区| 国产精品videossex久久发布| 99热精品在线| 精品理论电影在线| 日本亚洲最大的色成网站www|