伝統的な認知を破る:転位強化は、材料科学の伝統的な理解における延性を必ずしも犠牲にするわけではありません。古典的な転位強化理論は、材料の密度密度の初期脱臼は合金の強さを効果的に強化する可能性があると考えています。
しかし、北西部のポリテクニカル大学の王ジンチェン教授のチームの研究結果は、この伝統的な認知.を結晶の可塑性の起源として破りました。転位間の相互作用は、材料の内部ストレスを増加させ、材料骨折をもたらします.
しかし、王ジンチェン教授のチームは、添加剤の製造を使用して媒体の初期脱臼構成を制御することで延性を損傷することなく合金の強度を大幅に向上させるという奇跡を達成しました - 極端な非固化と錯体サイクリング.拡張された批判的な批判的な批判的なステートにインスピレーションを受けた自己拡張された批判的な状態にインスピレーションを与えた.脱臼自己 - 組織化された構造(SD -SOS)添加剤製造技術.
研究結果は、一方では、この分離 - 脱臼の自己組織構造が、脱臼と積み重ね障害を放出することにより転位源を提供し、一方でロマー - コトレル(L -C)ロックとジョグを生成して、gliding gliding dislocationとの動的な相互作用を介して脱落を介して脱臼の保存を実現することを継続的に生成します。変形サブ構造(平面スリップバンド)の動的洗練、培地を加算産物のエントロピー合金は高く脱臼 - 密度 - 高延性相乗効果. NI35CO35CR25TI3AL2培地 - 典型的なレーザー溶融技術で調製されたni35CO35CR25TI3AL2培地 - - 選択的レーザー融解の平衡システム、溶質分離と高密度脱臼の間の動的相互作用は細胞構造を形成し、そのサイズの統計的特性は、自己組織化された臨界特性.に適合します
分離 - 脱臼自己組織化された構造(SD -SOS)の境界では、積み重ね障害とL -C脱臼ロックがあり、2つの隣接するSD -SOS間の誤った方向は1度未満であり、低エネルギー脱臼構造(LED)が伝統的なプラスチックの変形によって生成された{7}選択的レーザー融解技術により、伝統的なAs-鋳造合金と比較して異常な強度 - 延性相乗効果を示します - 堆積合金は強度を2倍にし、良好な延性を維持し、as -as deciet decietter as as as sultized as his inebt on in -inebt in this in a sight of in this in s hish in a sullocation deciet deciet deciet deciet deciet deciet deciet deciet deciet deciet the as aloyを維持します。延性.
as-堆積された合金は、プラスチック変形の初期段階で高いひずみ - 硬化速度を示し、連続株 - 硬化能力.ダイナミックスリップ - バンドの改良性がNI35CO35CR25TI3AL2アロイ. sliptiontを産生するアロイを産生するsliptedを採取します。 SOS境界および一部は、SD -SOS境界.変形サブ構造と脱臼密度の進化の定量分析を示しています。AS-堆積された合金は、プラスチックの変形の初期および中期段階での初期段階と中程度の段階での初期段階と中程度の段階での初期および中程度の段階でのより高い転位貯蔵速度を持っていることを示しています。合金は、平面スリップの連続洗練につながります - バンド間隔は、ひずみ硬化を増加させ、ストレス集中を減らすことにより高い延性を提供します. as-堆積合金の優れた脱臼乗算能力は、分離 - 分離自己構造(SD -SOS){26}}
プラスチック変形の初期段階では、脱臼滑りの活動はSD -SOS境界に由来し、SD -SOS境界は、脱臼と積み重ねを放出するための転位源として使用できます - 断層欠陥. . .。 SOSはL -C脱臼ロックとジョギングを生成します。これは、選択的レーザー融解プロセスの間に、要約すると、要約中に、要素分離と高密度の脱プロケーションの間の時間的相互作用を促進します。 Synergy . SD -SOS境界は転位源として機能し、転位の動きを妨げ、SD -SOSの内部は転位スリップと転位反応のためのスペースを提供します.
SD -SOSによって誘発される転位活動は、急速な乗算と脱臼の広範な貯蔵を促進し、変形サブ構造を継続的に改良し、十分なひずみを提供し、最初の高密度脱臼で合金の硬化能力を提供します.材料の初期脱臼構成を合理的に制御することにより、高強度と高延性の両方を達成し、高性能材料の開発のための新しいパスを開きます.将来の研究では、この結果がより広く適用され、さらに開発されると考えられています。
