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2009-2012年该项目选择三种典型结构组织的金属材料体系,即片层组织、梯度组织和混合组织结构金属材料作为研究对象,针对该项目提出的主要科学问题:通过多尺度多层次结构设计,在金属材料中实现强度与韧性同时提高,突破金属材料强度与韧性不可兼顾的瓶颈。
作为一种处于非平衡态的新型非晶材料,金属玻璃会经历结构弛豫向能量更低的平衡态演化,严重影响着金属玻璃的稳定性及其工程应用。然而,金属玻璃在室温下的弛豫机制仍不清楚。一方面,金属玻璃的弛豫行为非常复杂;另一方面,金属玻璃在室温下的弛豫非常缓慢,传统的实验手段或模拟方法很难有效的测量或表征。
稳定的材料性能是一种材料能否成功商业化的标志之一。美国化学家Frank Spedding曾经说过,“太多的物理学家在非常不精确的材料上做了非常精确的测试”。非晶合金,作为一种形成于合金熔体急速冷却过程中的亚稳态材料,在材料性能的稳定性上存在诸多问题。例如,受化学纯度、熔化温度、保温时间、冷却速度、真空条件等材料制备因素的影响,不同人员或不同批次制备出的非晶合金样品在物理性能上存在诸多差异。如何将 ...
块体非晶合金材料因其优异的力学性能受到人们的广泛关注,但什么合金成分能够形成块体非晶合金是一个困扰了人们几十年的难题。统计结果表明,在已知的块体非晶合金成分中有99%的成分含有后过渡金属(Late Transition Metal)(图1),指的是元素周期表中的VIII族和IB族元素。然而,形成块体非晶合金需要后过渡金属的原因至今尚不清楚。
现代工业越来越需要高纯金属,以更好地控制设备的材料特性和功能(如溅射靶、生物植入材料、高导电性金属等)。但高纯金属的加工和应用受到一个众所周知的问题限制:金属材料纯度越高,越容易在热和机械刺激下发生再结晶(或晶粒粗化)和塑性形变,表现出较差的热稳定性和强度。晶粒细化通常能够在不添加外来元素的前提下大幅提升金属强度,但由于高密度晶界的引入,结构热稳定性急剧降低。如何提高高纯金属的热稳定性和强度一直是...
非晶合金是“披着固体外衣”的金属液体。形成于金属液体的急速冷却过程,非晶合金通过玻璃化转变继承了金属液体的结构,在固态也能展现出液态的一些物性。认识高温金属液体的结构与物性对于认识液体的固化过程和理解非晶合金的玻璃化转变至关重要。合金中是否存在液-液相变作为非晶态物理与材料领域的一个前沿问题,这十几年来得到了研究人员的广泛关注并且引发了一系列的讨论。例如,为什么原子结构长程无序的液体会发生相变?新...
层裂强度表征了材料内部最大动态抗拉能力,并与材料本身的力学性质以及损伤早期演化相关。建立层裂强度计算的解析表达式,深入认识层裂强度所包含的微细观物理涵义,有利于更好地优化延性金属材料的层裂强度。目前大量的实验表明:延性金属材料的层裂强度对加载拉伸应变率、温度效应以及材料初始微细观结构具有很强的依赖关系。本文基于对孔洞成核与增长的损伤早期演化特性的分析,以及对温度效应和晶粒尺寸与材料本身力学性质之间...

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