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纳米孪晶纯铜的极值强度及纳米孪晶提高金属材料综合强韧性 被引量:9
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作者 卢磊 陈先华 +1 位作者 黄晓旭 卢柯 《中国基础科学》 2010年第1期16-18,共3页
多晶材料的强度随晶粒尺寸减小而提高。但理论分析及分子动力学模拟结果显示,当材料晶粒尺寸小于某个临界值后,进一步减小晶粒尺寸可能导致材料软化。多晶体材料极值强度的出现是由于塑性变形的控制机制由晶格位错运动逐步转化为晶界行... 多晶材料的强度随晶粒尺寸减小而提高。但理论分析及分子动力学模拟结果显示,当材料晶粒尺寸小于某个临界值后,进一步减小晶粒尺寸可能导致材料软化。多晶体材料极值强度的出现是由于塑性变形的控制机制由晶格位错运动逐步转化为晶界行为。本研究组研究了具有不同孪晶片层厚度的纳米孪晶纯铜的极值强度,结果发现强度随孪晶片层厚度下降而提高。当孪晶片层厚度为15nm时,材料强度达到最大值。进一步减小孪晶片层,强度反而减小、出现软化现象。随孪晶片层减小,样品的塑性和加工硬化能力单调增加。分析表明纳米孪晶铜中极值强度的出现是由于随孪晶片层尺寸减小塑性变形机制从位错孪晶界相互作用主导转变为由孪晶片层结构中预存位错运动主导所致。 展开更多
关键词 纳米孪晶 极值强度软化现象 形机理
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Mg-Gd系合金的塑性改善研究现状 被引量:1
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作者 梅婉婉 李全安 +3 位作者 陈晓亚 陈培军 谭劲峰 李向宇 《中国稀土学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2023年第4期674-690,I0001,共18页
镁合金的塑性不足一直是制约其广泛应用的关键问题之一。若镁合金的塑性能够得到大幅度改善,将会极大地拓展镁合金的应用领域。Mg-Gd系稀土镁合金因其优异的强度及耐热性而广受关注,如在其高强的基础上,能够具备良好的塑性,将进一步提... 镁合金的塑性不足一直是制约其广泛应用的关键问题之一。若镁合金的塑性能够得到大幅度改善,将会极大地拓展镁合金的应用领域。Mg-Gd系稀土镁合金因其优异的强度及耐热性而广受关注,如在其高强的基础上,能够具备良好的塑性,将进一步提高其综合力学性能、扩大其应用范围。本文针对Mg-Gd系合金的塑性改善研究,介绍了塑性变形的基本机制(滑移和孪生),综述了改善塑性的有效方法和机制,包括晶粒细化、第二相增强、纳米孪晶、双峰组织等,最后对几种方法的优缺点做了分析、总结及建议。 展开更多
关键词 Mg-Gd系 晶粒细化 第二相增强 纳米孪晶 双峰组织
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等径角挤压变形奥氏体不锈钢的组织演变 被引量:4
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作者 杨钢 刘正东 +2 位作者 王立民 高永亮 王昌 《钢铁研究学报》 CAS CSCD 北大核心 2007年第6期72-77,共6页
用实验方法研究了奥氏体不锈钢在等径角挤压冷变形(路径Rc)过程中组织变化。实验结果表明:当剪切方向与孪晶带方向成一定角度时,在剪切力的作用下,孪晶逐渐由大块孪晶→由剪切带分割的孪晶(楼梯状)→小块状→奥氏体亚晶或马氏体... 用实验方法研究了奥氏体不锈钢在等径角挤压冷变形(路径Rc)过程中组织变化。实验结果表明:当剪切方向与孪晶带方向成一定角度时,在剪切力的作用下,孪晶逐渐由大块孪晶→由剪切带分割的孪晶(楼梯状)→小块状→奥氏体亚晶或马氏体晶粒;部分孪晶在剪切力作用下,剪切带可直接碎化成具有大角度位向差的细小晶粒(奥氏体亚晶+马氏体晶粒),可发生马氏体相变;当剪切方向与孪晶带方向相同时,孪晶带区域也可发生马氏体转变;3道次变形后,具有明显特征的孪晶已很少,此后继续进行剪切变形,孪晶碎化组织(含马氏体)和奥氏体剪切滑移带(含碎化晶粒)的变形以剪切滑移方式进行,当奥氏体的滑移遇到阻力时,可局部形成局部形变孪晶来协调变形;随变形道次的增加,马氏体转变也越多,在多次剪切以及道次中的交叉滑移作用下,马氏体板条逐渐被高密度位错墙分割而碎化成细小的晶粒;8道次变形后,可获得60-230nm的等轴晶粒。 展开更多
关键词 等径角挤压变形 奥氏体不锈钢 纳米级晶粒 马氏体相变 孪晶
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高密度纳米孪晶镍镀层的电化学腐蚀行为 被引量:4
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作者 张义 孟国哲 +2 位作者 邵亚薇 张涛 王福会 《中国腐蚀与防护学报》 CAS CSCD 北大核心 2009年第2期99-103,共5页
利用脉冲电镀技术在Q235钢基体上制备了纳米孪晶镍镀层,分别测试了纳米孪晶镍镀层和铸态镍在pH8.4的硼酸缓冲溶液(0.1 mol/L H_3BO_3+0.025 mol/L Na_2B_4O_7)中的动电位极化曲线。结果表明,两者在硼酸缓冲溶液中均能自钝化,并且前者具... 利用脉冲电镀技术在Q235钢基体上制备了纳米孪晶镍镀层,分别测试了纳米孪晶镍镀层和铸态镍在pH8.4的硼酸缓冲溶液(0.1 mol/L H_3BO_3+0.025 mol/L Na_2B_4O_7)中的动电位极化曲线。结果表明,两者在硼酸缓冲溶液中均能自钝化,并且前者具有较好的耐腐蚀和钝化性能。利用Mott-Schottky关系和点缺陷模型(PDM),分别从热力学和动力学两方面研究了纳米孪晶结构对钝化膜性能的影响,发现纳米孪晶结构对钝化膜中的缺陷密度影响较小,对缺陷在钝化膜中的扩散系数(D_m)却有着显著的影响,这是导致其上生长的钝化膜薄且致密、耐蚀性能好的主要原因。 展开更多
关键词 纳米孪晶 钝化膜 Mott-Schottky 关系 缺陷扩散系数
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