金属所面心立方金属层错能效应研究取得进展

随着现代工业的迅速发展,工业界对于具有高强度、高塑性、高疲劳性能的金属材料具有重要的需求。中国科学院金属研究所材料疲劳与断裂实验室以Cu和Cu合金(Cu-Al,Cu-Zn等)模型材料为研究对象,经过近十年的研究探索,系统地揭示了层错能对微观结构、拉伸性能、强韧化机制以及疲劳行为等方面的影响规律,丰富和加深了金属材料同步强韧化及疲劳性能优化的理论,而且对高氮钢、TWIP钢及镍钴基高温合金等工程材料的变形机制、强韧化与抗疲劳设计具有重要指导意义。该系列研究获得国家自然科学基金委重大、重点和面上项目资助(基金号:50890170、51331007、 51101162、51771208、51871223)。近期,相关研究结果发表于Progress in Materials Science 101 (2019) 1、Acta Materialia 144 (2018) 613和Acta Materialia 129 (2017) 98......阅读全文

金属所面心立方金属层错能效应研究取得进展

  随着现代工业的迅速发展,工业界对于具有高强度、高塑性、高疲劳性能的金属材料具有重要的需求。中国科学院金属研究所材料疲劳与断裂实验室以Cu和Cu合金(Cu-Al,Cu-Zn等)模型材料为研究对象,经过近十年的研究探索,系统地揭示了层错能对微观结构、拉伸性能、强韧化机制以及疲劳行为等方面的影响规律,

金属所面心立方金属层错能效应研究取得进展

  随着现代工业的迅速发展,工业界对于具有高强度、高塑性、高疲劳性能的金属材料具有重要的需求。中国科学院金属研究所材料疲劳与断裂实验室以Cu和Cu合金(Cu-Al,Cu-Zn等)模型材料为研究对象,经过近十年的研究探索,系统地揭示了层错能对微观结构、拉伸性能、强韧化机制以及疲劳行为等方面的影响规律,

为什么体心立方金属和面心立方金属断口出现两种断裂...

为什么体心立方金属和面心立方金属断口出现两种断裂方式?做的是两相合金,一个是体心立方金属,一个是面心立方金属,互不相容,不能行程固溶体或者金属间化合物。拉伸是高温拉伸,温度高于韧脆转变点,按照高温拉伸国标做的。拉伸完发现一个端口出现两种断裂方式,有韧性断裂区也有脆性断裂区。请问这种情况可能会是什么原

金属所提出晶体堆垛层错形成机理新认识

  堆垛层错(Stacking faults)是晶体结构中不同于正常排列顺序的堆垛错排,是金属材料中经常出现的一种面缺陷。对于结构相对复杂的金属间化合物(Intermetallics),其内部也会出现堆垛层错,例如,常见的Laves相金属间化合物中,其密排面往往出现层错。层错的引入会导致材料局部晶体

体心立方金属韧脆转变定量模型研究取得进展

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/8/506729.shtm近日,西安交通大学韩卫忠课题组通过对体心立方金属位错运动速度的定量研究,提出了螺/刃位错相对速度决定金属材料韧脆转变的模型,相关研究发表在JMST。 论文发表页面。(课题组供图

脱层非CCL、PCB之错

铜箔业者,经常接到客户报怨“他们加工制造的CCL或PCB发生脱层”,其实很多时候,脱层是因构成基板的树脂发生不良所致,使用动态机械分析仪(Dynamic Mechanical Analyzer,DMA)可以帮助确认这个问题。 铜箔在成膜后,尚需历经表面粗糙化及活性化,目的是为增强与基材间之

脱层非CCL、PCB之错

铜箔业者,经常接到客户报怨“他们加工制造的CCL或PCB发生脱层”,其实很多时候,脱层是因构成基板的树脂发生不良所致,使用动态机械分析仪(Dynamic Mechanical Analyzer,DMA)可以帮助确认这个问题。 铜箔在成膜后,尚需历经表面粗糙化及活性化,目的是为增强与基材间之

面心立方晶格的致密度怎么算

一个FCC晶胞共有8*1/8+6*1/2=4个原子,原子的总体积为V1=4*4πr³/3。面心立方的密排方向为[110],从而有4r=a*sqrt(2)。单个晶胞的体积为V2=a³,联立前面三个式子可计算其致密度为η=V1/V2=π*√2/6=74%。

向金属“借位错”,陶瓷变得可拉伸

北京科技大学新金属材料国家重点实验室研究团队联合北京工业大学教授王金淑团队、香港大学教授黄明欣,首次提出向金属“借位错”的策略,实现了陶瓷的大变形拉伸塑性,陶瓷的拉伸形变量可达39.9%,强度约为2.3 GPa,颠覆了人们关于“陶瓷不可能具有拉伸塑性”的一贯认知。7月26日,相关研究成果以《借位错实

向金属“借位错”,陶瓷变得可拉伸

  北京科技大学新金属材料国家重点实验室研究团队联合北京工业大学教授王金淑团队、香港大学教授黄明欣,首次提出向金属“借位错”的策略,实现了陶瓷的大变形拉伸塑性,陶瓷的拉伸形变量可达39.9%,强度约为2.3 GPa,颠覆了人们关于“陶瓷不可能具有拉伸塑性”的一贯认知。7月26日,相关研究成果以《借位

显微镜解理断裂

解理断裂  属于一种穿晶脆性断裂,根据金属原子键合力的强度分析,对于一定晶系的金属,均有一组原子键合力最弱的、在正应力下容易开裂的晶面,这种晶面通常称为解理面。例如:属于立方晶系的体心立方金属,其解理面为{100}晶面;六方晶系为{0001};三角晶系为{111}。一个晶体如果是沿着解理面发生开裂,

科学家制备出强塑性匹配的难熔高熵合金

近日,松山湖材料实验室、香港理工大学、华中科技大学、北理-莫斯科大学及中国科学院物理研究所组成的研究团队,提出了基于激光近净成形原位合金化制备难熔高熵的策略,制备出了具有优异的强塑性匹配的难熔高熵合金。相关成果发表于《增材制造》。难熔高熵合金是基于难熔元素设计开发的一类新型高温合金,相比于传统的高温

面心立方晶体结构高熵合金强韧化机制获揭示

近日,广东省科学院中乌焊接研究所、华南理工大学、美国达特茅斯学院等研究人员研究揭示面心立方晶体结构高熵合金强韧化机制。相关研究发表于《材料快报》。高熵合金由于优异的力学与物理化学性能受到了国内外学界的广泛关注,其复杂强韧化机制保障了高熵合金具有高加工硬化率与稳定塑性变形能力,可打破传统合金存在的强度

X射线衍射的方向与晶体结构之间的有什么对应关系

X射线衍射的方向体现在XRD谱的横坐标,X射线衍射强度记录在XRD谱的峰强,解析XRD谱可以获得晶体结构、晶相晶系等的信息。对无机材料测试研究、金属材料、纳米材料、超导材料、高分子材料等等应用领域都有很好的应用。X射线衍射对无机材料、金属的分析,常作的就是对材料的物相的定性分析,把对材料测得的点阵平

西安交大等研发出高性能合金设计机制与材料

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2022/4/477203.shtm  Ni50Co50合金中由纳米尺度晶粒(a、b、c)和晶内多尺度成分起伏(d、e、f)构成的复合纳米结构。 成分起伏呈三维网络

西安交大等研发出高性能合金设计机制与材料

     Ni50Co50合金中由纳米尺度晶粒(a、b、c)和晶内多尺度成分起伏(d、e、f)构成的复合纳米结构。 成分起伏呈三维网络分布(g),且不同成分的区域之间由“成分边界”分隔开来(h);(i)Ni50Co50合金的拉伸工程应力应变曲线,图中还给出了纳米晶Ni、纳米晶Co和多层纳米结构N

橡胶低温脆性冲击试验机原理

原理:金属的低温脆性是由于金属的屈服强度随温度降低而升高造成的。.屈服强度бs与断裂强度бc相交,交点对应的温度为脆性转变温度Tk。当T бc,随着应力的增加,材料在发生塑性变形之前就发生断裂,属于脆性断裂;当T>Tk时,бc>бs,随着应力的增加,材料先发生塑性变形,然后断裂,属于塑性断裂。金属材

利用位错工程调控金属材料的力学性能

  Science&Acta Mater  1. 位错工程简介位错作为微观缺陷的一种,可以提供优化合金力学性能的一种途径。泰勒硬化定律只规定了以牺牲塑性为代价的高位错密度强化效果。然而,观察到的各种位错形态具有非均质性,这可能会提高综合力学性能。因此,许多研究者开始着手设计位错分布和结构。他们主要从

力学所在高比强度钢加工硬化机理研究中取得进展

  高比强度钢(HSSS, High Specific Strength Steel)通常含8-12 wt%的铝,其密度比传统钢铁材料降低了约13%,力学性能特点是高强度和塑性的优异匹配。HSSS作为新一代汽车用钢的候选,体现出节约能源和减少温室气体排放的优势,成为轻质高强钢的研发热点。  韩国浦项

金属所等Laves相金属间化合物位错滑移机制研究取得进展

  中科院金属研究所沈阳材料科学国家(联合)实验室固体原子像研究部叶恒强院士、杜奎研究员、博士生章炜与清华大学朱静院士、于荣副教授等合作研究,利用球差校正电镜发现在Laves相金属间化合物中,位错通过反复地在上下两个不同的滑移面间来回跳跃,从而以波浪形状的路径向前滑移。这种位错滑移机

地质地球所研究揭示地球内核体心立方结构不稳定

  地球内核条件下铁及其合金究竟具有怎样的晶体结构?这是地球深部研究关注的关键问题之一,对该问题的解答将牵一发而动全身地影响到“内外核平衡温度”、“内外核轻元素分配”、“外核物质对流机制”等一系列核心科学问题。目前人们对地球内核结构存在较大争议:一方面,综合已有的高温高压实验和理论计算结果,一般认为

新研究揭示金属箔单晶生长内在机制

  松山湖材料实验室理事长王恩哥院士,轻元素材料与器件团队吴慕鸿研究员、付莹研究员、王玉博士后,北京大学张志斌特聘副研究员等,在大尺寸单晶金属箔材可控制备领域取得关键突破。相关成果近日在线发表于《国家科学评论》(National Science Review)。  “团队发明了大尺寸单晶金属箔通用制

身为实验室精英的你,能挑出多少错来?

  这张图描述了一个实验室的操作现场,其中有许多潜在的实验室操作和管理风险。作为实验室精英,你看到了多少问题?点击底部的“写留言”,回复您看到的问题(点击图片可放大观看),让更多实验室人员分享您的发现,改善实验室质量管理吧。

研究揭示层间拖拽输运中的量子干涉效应

  中国科学技术大学教授曾长淦、副研究员李林研究团队与北京大学教授冯济课题组合作,通过构筑氮化硼绝缘层间隔的多种石墨烯基电双层结构,首次揭示了在层间拖拽这一复杂的多粒子输运过程中存在显著的量子干涉效应。相关研究成果日前在线发表于《自然-通讯》。  量子干涉效应是量子力学中波粒二象性的直接体现。在固体

固体氦中首次直接观测到位错线雪崩及声学激发效应

  氦是最轻的单原子分子,在液体或固体状态中氦原子具有非常大的零点动能和非常小的范德华作用,因此液体和固体氦具有一系列有趣的量子现象,被称作“量子液体”和“量子固体”。满足波色统计的液体4He在2.1K以下进入著名的超流相;而满足费米统计的液体3He在2mK以下也通过p波配对的形式进入超流相,形成目

自旋塞贝克效应与反常能斯特效应研究获进展

  热自旋电子学亦称自旋卡诺电子学,作为自旋电子学的一个重要分支,因在微电子器件废热再利用等方面的应用前景而迅速兴起。其中,自旋塞贝克效应(SSE)、自旋依赖的塞贝克效应(SDSE)、反常能斯特效应(ANE)等与自旋相关热电效应,因其背后扑朔迷离的物理机制,而备受关注。Uchida等人【Nature

香港城大张华团队JACS最新科研进展

  在2H/fcc异相金纳米片上选择性外延生长Rh纳米棒,形成1D/2D Rh-Au异质结构实现高效析氢  具有精确定义的成分、结构和界面的金属异质结构在催化、等离激元学等方面拥有广阔的应用前景。在合成金属异质结构的策略中,外延模板/种子生长法能够在生长二次金属之前设计模板/种子。通过设计模板/种子

什么!这些金属材料竟然也有“玻璃心”?

如果一个人有敏感脆弱的心理状态,对别人一句随口的评价特别在意。对自己所犯过的错误念念不忘,用过去的经历反复折磨自己,心灵像玻璃一样易碎,就会被称作“玻璃心”。所以对于人来说,要少一些玻璃心,变得坚强和坚韧。但是如果换一种思路,我们周围常用的金属强度高,硬度高,韧性高,它们是很多构件的“主心骨”,是生

吃鱼籽能壮阳?-专家:错!鱼籽吃多了不消化

  最近,朋友圈流传的一个帖子称,鱼籽能壮阳,有网友向晨报谣言粉碎机求证:这是真的还是假的?  这篇网帖称,鱼籽是成熟的雌鱼卵巢产生的卵子,它不是性器官,但也是性器官产生的,吃了鱼籽能壮阳、滋补。这究竟是不是真的?  武汉市中心医院中医科主任全毅红说,鱼籽滋补壮阳的说法不靠谱。鱼籽含卵清蛋白、球蛋白

往复扭转梯度塑性变形技术-可用于梯度结构材料构筑

  沈阳材料科学国家研究中心卢磊研究员团队与国外合作者在高熵合金综合性能与独特变形机制研究方面取得重要进展,相关研究结果近日在《科学》上在线发布。  长期制约传统金属结构材料发展的“强度—塑性”倒置关系在高熵合金中普遍存在,原因是其塑性变形机制往往被认为与传统金属材料并无本质差别。因此,迫切需要借助