北科大再发《Nature》:可批量生产高强韧超细晶钢的新方法!( 二 )
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图5:UFG0Cu和4Cu的变形组织 。 a , bUFG0Cu(a)和4Cu(b)的明场TEM图像预应变至15% , 显示致密的位错壁(红色箭头) , 位错单元(蓝色箭头)和纳米双晶 , 间距为300–500在两种合金中均为nm 。 c , d , 0Cu(c)和4Cu(d)的暗场TEM图像预应变为45% 。 在插图一个-e显示相应的SAED图案 。 e–h , APT重建(e , f)和ADF-STEM图像以及相应的STEMEDS-SI图像(g , h)的4Cu预应变至15%(e , g)和45%(f , h) , 显示出纳米纳米带应变的发展以及它们与纳米孪晶的相互作用 。
综上所述 , 作者介绍了一种简单但可靠的方法来开发块状UFG结构 , 而没有引入晶体缺陷 。 这种细化晶粒的策略导致了UFG结构的发展 , 这种结构不仅高度稳定 , 而且还与金属材料的典型变形机制(例如位错运动和倍增 , 相变诱发塑性和TWIP)兼容 , 从而利用了细晶粒的存在 , 大大提高了UFG合金的整体机械性能 。 方法中总结了合金设计原理和战略元素(本研究中的铜)的选择标准 。 此概念可以扩展到其他合金系统 , 并促进先进金属材料的探索和开发 。
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