《人民日报》,北京,4月10日(记者Zhao Zhuqing),记者从中国科学学院的金属学院获悉,由Lu Lei的团队在Shenyang国家材料科学研究中心的国际研究团队中,国际研究团队在杂志上发表了最新的成果航空航天,能源和化学工业领域。
在10,000米的高度上,飞机涡轮叶片每秒带有数千个高温和高压冲击;在跨海桥上,悬架桥的主要电缆需要承受全年100万吨的动态载荷。在循环负载下,“国家重型武器”的安全操作在金属材料疲劳的问题上一直在欺负。
在世界上在金属中,有一个“不可能的三角形”:使用的强度,可塑性和稳定性。强度使金属强,可塑性会产生形状各种形状的金属,而稳定性可确保长期使用不会失败。但是,这三个特征通常很难同时实现。
金属不稳定性的原因是有金属缺陷,即位错。当金属经历外力的单向波动时,脱位将移动并积累,默默地形成不可逆的变形和裂缝,最终会导致突然的断裂,这称为“估计损害”。这种伤害破坏了材料的稳定性,例如金属的慢性疾病,这并不容易看到,但会带来严重的后果。
通过引入空间梯度采用 - 根据传统304奥氏体不锈钢的蜂窝结构的奉献材料的rial强度增加了2.6倍。同时,与不锈钢和其他具有相同强度的合金相比,棘轮应变的平均速率已降低了2至4个数量级,这破坏了结构材料难以提高其抗拉力性能的瓶颈。
引入空间梯度采用的方法 - 细胞的细胞结构就像“扭曲”。通过控制扭曲TETISTRIST的金属参数的特定过程,研究人员引入了稳定的脱位细胞结构,其中空间渐变的分布适当分布。它可能会阻碍错位的运动,这等同于种植精心设计的亚微米尺度的三维“壁碰撞”肌肉和金属材料中的骨髓。
当攻击外部力量时,这些“碰撞墙”不仅可以吸收诸如弹簧之类的变形能,而且还可以触发神秘的变形能美国在原子层的转换形式 - 更含糊和较小的“墙壁碰撞”更强大”;什么是强大的 - 加强刺激过程的整个过程,刺激过程越多。局部变形引起的刺激性过程。
作为一种普遍缓解的方法,这种梯度脱位结构在各种合金工程材料中都显示出广泛的应用潜力,并有望为长寿和在航空航天等极端环境中的重要成分提供宝贵的加拉纳特人。
(编辑:Zhao Zhuqing,Lu Qian)
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