快速发布求购| | | | | 加微群|
关注我们
本站客户服务

线上客服更便捷

仪表网官微

扫一扫关注我们

|
客户端
仪表APP

安卓版

仪表手机版

手机访问更快捷

仪表小程序

更多流量 更易传播


您现在的位置:仪表网>热电阻>资讯列表>力学所在异构金属动态力学行为研究方面取得进展

力学所在异构金属动态力学行为研究方面取得进展

2020年09月24日 14:30:21 人气: 22438 来源: 力学研究所
  【仪表网 仪表研发】微观异构(heterogeneous microstructuring)是提升金属结构材料协同强韧化水平的新途径,典型异构包括:非均匀/异质层片、跨尺度晶粒微结构等。近期,中国科学院力学研究所先进材料力学行为研究团队在异构动态力学行为和环境下使役行为等方面取得进展。
 
  研究人员针对芯部为马氏体钢与表层为奥氏体不锈钢组成的三明治宏观多层异构,利用应变精细控制的动态剪切试验与微结构演化观察,发现相比于传统均质微结构,异构的动态力学性能匹配显著提升 (图1a);提出了相应动态剪切变形的微观力学机制,即异构延缓了剪切带在脆性区的萌生,限制了剪切带从脆性区到韧性区的传播 (图1b)。同时,动态变形时,软硬区界面处存在大应变梯度,形成的几何必须位错协调变形并产生了额外的加工硬化,软硬区之间相应地发生了应变分配 (图1c)。此外,研究人员进一步观察到异构中剪切带的萌生和传播模式主要取决于软硬区之间的硬度差异,刻画了其相关性规律。这些研究结果为设计与调控具有优异动态力学性能的异构金属材料奠定了科学基础。
 
  针对强韧性匹配优异的跨尺度晶粒异构中熵合金,进行了在广温域 (4.2 K–373 K)冲击加载条件下的裂尖塑性区微结构演化和裂纹扩展行为研究。结果表明,异构在经受低温冲击变形时,其内部形成了高密度变形纳米孪晶多级结构,孪晶层片平均间距10 nm,显著提高应变硬化能力,抑制裂纹的萌生和非稳态扩展。进而,高密度多级孪晶结构诱导裂纹多重剪切带分叉形成,耗散了变形能 (图2b)。更为重要的是,研究发现了剪切带的自增韧机制,即剪切带内部和外部均形成了高密度的变形纳米孪晶,不仅提高了剪切带的应变硬化能力,还显著阻挡并抑制剪切带的扩展,从而增加了冲击吸收功 (图2c),导致创纪录高的夏比冲击韧性,即异构中熵合金在液氦温度 (4.2 K) 时冲击功高达340 J,在液氮温度 (77 K) 为380 J,室温 (298 K) 为520 J (图2c)。据此,该研究提出利用变形纳米孪晶提高韧性的异构策略,为新型高性能金属结构材料的设计提供理论依据。
 
  相关研究结果发表于Scripta Materialia以及Materials Science and Engineering上。上述研究工作得到了中科院战略性先导科技专项(B类)、科学技术部重点研发计划纳米专项以及国家自然科学基金的资助。
 
关键词: 金属
全年征稿/资讯合作 联系邮箱:ybzhan@vip.qq.com
版权与免责声明
1、凡本网注明"来源:仪表网"的所有作品,版权均属于仪表网,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明"来源:仪表网"。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、本网转载并注明自其它来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
3、如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。
4、合作、投稿、转载授权等相关事宜,请联系本网。
联系我们

客服热线: 0571-87759942

加盟热线: 0571-87756399

媒体合作: 0571-87759945

投诉热线: 0571-87759942

关注我们
  • 下载仪表站APP

  • Ybzhan手机版

  • Ybzhan公众号

  • Ybzhan小程序