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氧化物弥散强化(ODS)钢因其优异的高温力学性能和抗辐照性能被认为是最有希望的未来核聚变堆候选结构材料。通常ODS钢采用粉末冶金的方法进行制备,因此ODS钢中必然存在孔隙,这导致ODS钢的韧塑性相对较差。鉴于双峰晶粒结构有助于改善材料的韧塑性,采用粉末冶金的方法,通过调控球磨粉的粒度分布情况,制备了一种具有双峰晶粒结构的9Cr-ODS钢,其细晶区的平均晶粒尺寸约为1.6μm,粗晶区的平均晶粒尺寸约...
在“变革性技术关键科学问题”重点专项“低能晶界及相界调控实现材料素化的原理及演示验证”项目支持下,中国科学院金属研究所李秀艳研究员和合作者发现对于塑性变形制备的纳米晶纯Cu、纯Ag、纯Ni样品,准静态拉伸变形时,随着晶粒尺寸从亚微米减小至纳米量级,晶界迁移先逐渐增强,而当晶粒尺寸减小至临界值时,晶界迁移逐渐受到抑制。这一结果颠覆了传统的认识,其原因在于临界尺寸以下纳米晶在塑性变形过程中晶界容易发生...
纳米金属的晶界在机械变形作用下容易发生晶界迁移并伴随晶粒长大,使得纳米材料发生软化,这种现象在拉伸、压缩、压痕等变形条件下均有大量实验和相关计算模拟结果的报道。机械驱动晶界迁移不仅破坏材料的性能,也给利用塑性变形法制备纳米晶带来巨大困难。尽管目前对于机械驱动晶界迁移的根本机制还存在争议,但相关模型和计算模拟均表明机械驱动晶界迁移伴随着明显的晶界区原子重组和位错运动,这说明该过程与晶界状态有密切关系...
近日,东北大学张文井、丁桦和蔡明晖等在期刊Mater. Sci. Eng.,A上发表了最新的研究成果,论文题目为“Ultra-grain refinement and enhanced low-temperature superplasticity in a friction stir-processed Ti-6Al-4V alloy”。Ti-6Al-4V合金因其具有较高的比强度和优异的高温性能...
在多晶金属中,尽管晶界具有阻碍位错运动、强化材料的重要作用,但当材料的晶粒尺寸减小到纳米尺度时,晶界将变得不稳定。主要表现为:室温下的各种机械加载(单向拉伸、疲劳、压痕加载等)能够诱发明显的晶粒长大和晶界迁移。另一方面,由于晶粒尺寸的减小,面心立方金属中不全位错运动及由此而引发的孪生行为变得更加突出。关键的科学问题在于:纳米尺度下晶粒长大/晶界迁移是否与这个尺度下的孪晶形成有关?如果有关,孪晶形成...

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