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更新时间:2026.04.18
纳米孪晶金属材料

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材料的强化通常是在材料内部引入各种缺陷以阻碍位错运动来实现,如固溶强化、弥散强化、细晶强化和应变强化等,但这些传统的强化途径无可避免地会影响材料的塑性形变能力,导致塑性和韧性的降低.利用纳米尺度孪晶界面实现材料强化可避免上述缺点.本文对纳米孪晶强化原理和纳米孪晶金属研究进展进行了简要综述,分别讨论了纳米孪晶变形机制、纳米孪晶金属的部分力学行为(如强度、塑性、应变速率敏感性和加工硬化等)和物理性能(如导电性),以及纳米孪晶金属的制备技术等相关问题.

纳米团簇强化型铁素体钢设计中空位组元的作用

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高温下可稳定存在的纳米团簇由于具有科学研究意义及潜在应用价值,已引起了研究者的强烈兴趣。利用原子探针技术在温度接近1400℃(0.92Tm)的铁基合金中观察到了高稳定的纳米团簇,从而打破了人造纳米结构材料高温不稳定性约束。在一种空位作为关键合金组元,同时(Ti+Y)/O比与稳定的TiO2和Y2Ti2O7比率不同的高缺陷新材料中,观察到直径约4nm的富氧、钛和钇纳米团簇。在钛和钇存在的条件下,空位在提高氧溶解度和氧结合能方面具有不可替代的作用,因而导致共格纳米团簇的稳定性。原子探针成像特征和理论预测表明空位可首次被作为一种纳米级组分来设计具有优良高温性能的材料。

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