金屬有兩個(gè)最重要的力學(xué)性能,即強(qiáng)度和塑性,就像是魚與熊掌,不可兼得。如何讓金屬變得既堅(jiān)硬又可塑是科學(xué)家們一直努力的方向。記者10月10日從南京理工大學(xué)獲悉,該校在鈦金屬孿生行為研究上取得重要進(jìn)展,為改善材料性能提供指導(dǎo)意義。該研究成果近日發(fā)表在《國際塑性雜志》上。
金屬孿生是一種重要變形方式,之前研究證明高密度孿生可使金屬獲得強(qiáng)度—塑性良好匹配。一直以來,為了增強(qiáng)鈦的強(qiáng)度,科研人員多用擠壓、冷軋、旋鍛等變形方式,通過細(xì)化純鈦晶粒的方法來實(shí)現(xiàn)。近年來,研究者發(fā)現(xiàn)密排六方金屬的孿生行為是一種重要的變形方式,也是改善材料性能的重要途徑,從而成為金屬塑性加工領(lǐng)域的一大研究熱點(diǎn)。但孿生行為的誘發(fā)機(jī)制,特別是多種競爭機(jī)制耦合對高次孿生現(xiàn)象的影響尚缺少深入研究。
南京理工大學(xué)2016級博士生黃照文在李玉勝副教授和曹陽副教授指導(dǎo)下,運(yùn)用背散射電子衍射技術(shù)進(jìn)行系統(tǒng)性研究分析,提出了晶體取向與受力方向是高次孿生現(xiàn)象中孿晶系選擇的主要影響因素,發(fā)現(xiàn)施密特定律對于預(yù)測高次孿生現(xiàn)象中孿晶變體的選擇有重要作用。論文建立的局部應(yīng)力模型成功地模擬了材料在變形過程中晶體的局部應(yīng)力狀態(tài)。該論文的發(fā)表,對于理解金屬孿生行為具有重要意義。
據(jù)悉,金屬鈦擁有較高的比強(qiáng)度以及良好的生物兼容性,已被廣泛應(yīng)用于航空航天、深海勘探及醫(yī)學(xué)臨床等領(lǐng)域,被譽(yù)為“太空金屬”“海洋金屬”、繼鐵鋁之后的“第三金屬”,被認(rèn)為是21世紀(jì)最具發(fā)展前景的金屬之一。
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