<i id="p68vv"><noscript id="p68vv"></noscript></i>
    <track id="p68vv"></track>

      <video id="p68vv"></video>
    <track id="p68vv"></track>
    <u id="p68vv"><bdo id="p68vv"></bdo></u>

  1. <wbr id="p68vv"><ins id="p68vv"><progress id="p68vv"></progress></ins></wbr>
    <code id="p68vv"></code>
      <output id="p68vv"><optgroup id="p68vv"></optgroup></output>
  2. 疲勞加載下納米尺度金屬薄膜晶粒長大機制
    2014-08-12 10:38:57 作者:本站整理來源:

    羅雪梅 朱曉飛 張廣平

    中國科學院金屬研究所 沈陽材料科學國家(聯合)實驗室 沈陽 110016

      摘要:在多晶金屬中,盡管晶界具有阻礙位錯運動、強化材料的重要作用,但當材料的晶粒尺寸減小到納米尺度時,晶界將變得不穩定。主要表現為:室溫下的各種機械加載(單向拉伸、疲勞、壓痕加載等)能夠誘發明顯的晶粒長大和晶界遷移。另一方面,由于晶粒尺寸的減小,面心立方金屬中不全位錯運動及由此而引起發的孿生行為變得更加突出。關鍵問題在于:納米尺度下晶粒長大/晶界遷移是否與這個尺度下的孿晶形成有關?如果有關,孿晶形成在晶粒長大過程中扮演怎樣的角色?

      本研究采用磁控濺射方法在聚酰亞胺基體上制備了20nm厚的Au薄膜,通過對納米尺度面心立方結構的金薄膜疲勞加載下晶粒長大原子尺度的觀察與理論分析,揭示了孿生輔助納米晶粒長大的物理機制[1].這項研究發現,室溫下的疲勞加載導致平均晶粒為19 nm的20 nm厚Au薄膜中晶粒長大;同時,發生孿生的晶粒數目明顯增加。大多數長大的晶粒中出現了納米尺度的多重孿晶。通過原子尺度的觀察和分析發現:納米孿晶的形成是輔助晶粒長大的一個有效方式。這一物理過程為:疲勞加載下孿晶的形成可以逐漸改變晶粒的局部取向,并促使晶界分解為易遷移的片段;隨著循環周次的增加,兩個晶粒通過相互的孿晶形成以及晶界的不斷分解,逐漸合并長大為一個晶粒。為此,提出了一個循環加載下“孿晶輔助納米尺度金屬金薄膜晶粒長大”的全新物理機制,闡明了這一機制發生所存在的晶粒間取向差關系。通過對微納米尺度Au和Cu薄膜疲勞強度比較,揭示闡明了孿晶輔助納米晶粒的有限長大能夠在一定程度上消耗循環塑性、減緩疲勞損傷形成,從而對提高金屬薄膜疲勞強度的提高的具有顯著作用;.另一方面,

      這一研究結果對納米尺度金屬薄膜及納米晶金屬材料的晶界設計及晶界穩定性的利用與調控,發展高強度、高疲勞可靠性的結構金屬材料具有重要的參考價值。

      關鍵詞:晶粒長大,孿晶,納米尺度,金屬薄膜

      參考文獻

      [1] X.-M. Luo, X.-F. Zhu, G.-P. Zhang, Nature communications, 5 (2014) 3021.

      聯系方式

      羅雪梅:xmluo@imr.ac.cn

    責任編輯:趙澤南


    《中國腐蝕與防護網電子月刊》征訂啟事
    投稿聯系:劉娟 電話:010-82387968-807
    QQ: 2850329508 郵箱:liujuan@ecorr.org
    中國腐蝕與防護網官方 QQ群:140808414

    日韩人妻精品久久九九_人人澡人人澡一区二区三区_久久久久久天堂精品无码_亚洲自偷自拍另类第5页

    <i id="p68vv"><noscript id="p68vv"></noscript></i>
      <track id="p68vv"></track>

        <video id="p68vv"></video>
      <track id="p68vv"></track>
      <u id="p68vv"><bdo id="p68vv"></bdo></u>

    1. <wbr id="p68vv"><ins id="p68vv"><progress id="p68vv"></progress></ins></wbr>
      <code id="p68vv"></code>
        <output id="p68vv"><optgroup id="p68vv"></optgroup></output>
    2. 亚洲v欧美v日韩ⅴ国产v | 亚洲精品A人在线观看 | 亚洲中文字幕网站你懂得 | 日韩精品网曝流出久久 | 久久精品亚洲热综合一本奇米 | 在线观看国产欧美另类激情 |