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    中科院金屬所《ActaMaterialia》超高強馬氏體時效鋼晶界脆化

    近期,中國科學院金屬研究所特種合金研究部的牛夢超博士、王威研究員和楊柯研究員,與香港理工大學的焦增寶教授聯手,為了解決Fe-Ni-Ti基馬氏體時效鋼在時效處理后出現的晶間脆性問題,他們深入研究了溶質原子相互作用對晶界偏析、析出和斷裂的影響。研究發現,高強度馬氏體時效鋼晶界處形成的粗大Ni3Ti析出相和相應的無析出區(PFZs)是導致晶間脆化的主要原因。這些區域有利于裂紋在晶界處形核和擴展。然而,令人欣喜的是,通過合理的Mo合金化,能夠有效地抑制晶間脆化,從而顯著提高這種鋼材的韌性。 "通過原子級別的分析,研究發現Mo可以減少Ni和Ti在晶界的偏析,有效抑制了粗大的Ni3Ti析出物和PFZs在晶界處的形成。此外,Mo的偏析還增強了晶界的凝聚力,可能在抑制沿晶斷裂方面起到了次要作用。這些研究成果已經發表在《Acta Materialia》上,論文標題為“Atomic-scale understanding of so......閱讀全文

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      通過“晶態相→非晶相”轉變的固態非晶化是一種有別于熔體快淬獲得非晶相的物理機制。目前發現的固態非晶化方式包括多層膜成分擴散導致非晶化、機械合金化導致非晶化、壓力和嚴重塑性變形導致非晶化、離子輻照導致非晶化以及過飽和固溶體連續冷卻導致非晶化等。  近日,中國科學院金屬研究所沈陽材料科學國家(聯合)

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      ??????? 萊斯大學的最新研究證明在一些特例中彎曲晶界可以提高多晶體的強度,而這為石墨烯的強化提供了途徑,且同時會產生一個規模相當可觀的電子轉移能帶。  上圖中左側圖像是晶界的電腦模型,中間的圖像是晶界顯微模擬圖像,這二者被認為與實際的晶界近乎完美的匹配,而右側的圖像取自于康奈爾大學的科學家

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