记者8月12日从中国科学院金属研究所沈阳材料科学国家研究中心获悉,该中心研究员金海军团队提出,如果细化至百纳米以下并弥散分布于材料中,孔洞将从有害的材料缺陷转变为有益的“强化相”。该团队以金为模型材料,在研究中发现,添加弥散纳米孔,可在不损失甚至提高塑性的同时,有效降低材料密度并大幅提升其强度。相关研究论文近日发表于国际期刊《科学》。
发展新型轻质高强度材料是航空航天、汽车、消费电子等领域的迫切需求。当前,一般通过添加更轻的合金元素实现材料轻量化。与之相比,引入孔洞是更为直观有效且更具普适性的材料减重途径。但通常情况下,少量孔洞的存在即可导致材料的强度、塑韧性、疲劳性能等力学性能急剧降低。因此在铸造、粉末冶金、3D打印等材料制备加工过程中,孔洞一般被视为严重的材料缺陷,需严格控制并极力消除。
研究团队通过脱合金腐蚀法制备出结构均匀的纳米多孔金,将其适当压缩并加热退火,可形成一种含有大量弥散分布纳米孔的新材料。研究团队通过微拉伸实验发现,添加体积分数高达5%—10%的纳米孔后,材料屈服强度提升50%—100%,且可保持良好的塑性。部分样品塑性甚至优于同等晶粒尺寸的完全致密材料。弥散分布纳米孔有助于减轻孔洞周围应力和应变集中,抑制裂纹的萌生。该材料巨大的比表面积也促进了表面—位错间交互作用,在提高强度的同时提高了应变硬化率,有助于提高塑性。
该研究表明,特征尺寸低于百纳米的孔洞具有类似于纳米颗粒或纳米析出相的强化效应。这一强化方式不仅有助于材料轻量化和回收再利用,而且可更大限度保留本体材料导热导电等优异物理性能,有望在多个领域获得应用。
记者8月12日从中国科学院金属研究所沈阳材料科学国家研究中心获悉,该中心研究员金海军团队提出,如果细化至百纳米以下并弥散分布于材料中,孔洞将从有害的材料缺陷转变为有益的“强化相”。该团队以金为模型材料,在研究中发现,添加弥散纳米孔,可在不损失甚至提高塑性的同时,有效降低材料密度并大幅提升其强度。相关研究论文近日发表于国际期刊《科学》。
发展新型轻质高强度材料是航空航天、汽车、消费电子等领域的迫切需求。当前,一般通过添加更轻的合金元素实现材料轻量化。与之相比,引入孔洞是更为直观有效且更具普适性的材料减重途径。但通常情况下,少量孔洞的存在即可导致材料的强度、塑韧性、疲劳性能等力学性能急剧降低。因此在铸造、粉末冶金、3D打印等材料制备加工过程中,孔洞一般被视为严重的材料缺陷,需严格控制并极力消除。
研究团队通过脱合金腐蚀法制备出结构均匀的纳米多孔金,将其适当压缩并加热退火,可形成一种含有大量弥散分布纳米孔的新材料。研究团队通过微拉伸实验发现,添加体积分数高达5%—10%的纳米孔后,材料屈服强度提升50%—100%,且可保持良好的塑性。部分样品塑性甚至优于同等晶粒尺寸的完全致密材料。弥散分布纳米孔有助于减轻孔洞周围应力和应变集中,抑制裂纹的萌生。该材料巨大的比表面积也促进了表面—位错间交互作用,在提高强度的同时提高了应变硬化率,有助于提高塑性。
该研究表明,特征尺寸低于百纳米的孔洞具有类似于纳米颗粒或纳米析出相的强化效应。这一强化方式不仅有助于材料轻量化和回收再利用,而且可更大限度保留本体材料导热导电等优异物理性能,有望在多个领域获得应用。
3月18日,记者从山西省人民政府获悉,“山西煤炭工业互联网智算平台”日前在山西联通大数据中心建设完成。该平台由中国联通与山西晋云互联科技有限公司共同打造,是山西省目前唯一的垂直行业类智 监管AI,欧盟出手,美国掉队? 上个世纪,科幻小说家艾萨克・阿西莫夫提出了“机器人三定律”,带来了对“机器人”与“规则”的美好幻想。 如今,伴随着ChatGPT、Sora的爆火,人工智能(AI)领域的激烈竞争,对该领域的监管 因流量突然剧增,3月21日,陆续有用户在社交平台上表示,月之暗面旗下大模型应用Kimi智能助手的APP和小程序均无法正常使用。截至记者发稿时,相关页面和功能已经恢复正常。Kimi突然爆火,在A 造成女性更容易睡不好的原因是多方面的,包括更年期等生理周期等,而女性长期的失眠除了会导致内分泌进一步失调,还会诱发心脏病、高血压、糖尿病、免疫力低下、记忆下降、脱发、皮肤松弛等。北京 2024年2月,OpenAI公司推出了文生视频人工智能(AI)模型Sora。OpenAI展示了Sora利用少量简短文字提示即可创建逼真视频的能力,并提供了包括一位女士在闪烁着霓虹灯的东京街道漫步,以及一只狗在两个 3月22日消息,根据huawei旗舰机型迭代策略,今年上半年将发布影像旗舰huaweiP70系列。然而,这两天一张流出的图片声称huaweiP70将于3月23日开始预售,并附有各个版本的具体售价。但据媒体报道,huawei相关 。本文链接:纳米孔可提升金属强度http://www.sushuapos.com/show-2-7988-0.html
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