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最近在纯铜中发现了一种极细晶粒的亚稳态结构:电网度直一种Schwarz晶体结构,其极小界面受孪晶界限制。通过在合成和后续处理过程中调整扩散控制过程,主网可以在不同的长度尺度上对结构进行大幅度的调整,从而使金属材料具有广泛的特性和性能。
然而,架年即使在单晶金属中,高扩散系数在较高的温度下也不能被抑制。【成果简介】今日,升机在中国科学院金属研究所卢柯院士和李秀艳研究员团队等人带领下,升机发现受限晶体(Schwarzcrystal)结构在具有极细晶粒的过饱和Al-Mg合金中可以有效地抑制原子扩散。这种不稳定性成为金属材料发展的主要瓶颈,巡视极大地限制了它们在高温下的技术应用。
尽管它包含极高密度的界面,程里这种结构在接近熔点的高温下表现出非常高的热稳定性,防止晶粒粗化。欢迎大家到材料人宣传科技成果并对文献进行深入解读,南方投稿邮箱[email protected]。
【引言】由于原子间键的性质,电网度直相对于陶瓷和具有共价键或离子键的化合物,金属中的原子扩散率明显更高。
主网相关成果以题为SuppressingatomicdiffusionwiththeSchwarzcrystalstructureinsupersaturatedAl–Mgalloys发表在了Science。在初始β-晶粒较小、架年激光能量密度较大和预热温度较高的情况下,晶粒粗化更加严重。
升机基材呈现等轴的β晶粒(彩色)和均匀分布的少量残留初生α相(白色)。详细的方法包括:巡视(i)通过添加具有较大生长限制因子的合金元素来增加成分过冷度,巡视(ii)增加形核位点,如采用较大的送粉量或强烈的高强度超声波,以及(iii)通过改变工艺参数来改善熔池的特性。
因此,程里在DED的多层沉积期间,β-晶粒的大小可能会受到后续几个沉积层的影响,因此,从这个单层沉积实验中得到的m被低估了。在此,南方本文报告了激光定向能量沉积期间的瞬间高温(高于β-相变点Tβ)的热循环可以使Ti6Al4V的等轴β-晶粒发生显著的粗化。
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