黄天林
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金属材料超细晶结构设计及强韧化
金属材料经大应变塑性变形后具有很高的强度,其微观结构表现为纳米层状。 随着形变量的增加,层状界面的间距减小,材料的强度增加。同时,储存在高密度缺陷中的能量会使材料的热稳定性降低。这一方面会导致材料在较低温度下即发生回复甚至再结晶,从而丧失其高强度等优异性能。另一方面,变形对结构的细化能力也会逐渐减弱,当变形达到一定程度后,位错界面的动态迁移导致层状结构的界面间距不再随变形量的增加而降低,材料的强度也不再提高。近年来的工作主要围绕如何有效限制纳米金属中的界面迁移、阻碍动态回复,从而提高其强度展开。基于成熟的工业变形(轧制)方法,研究具有实际应用背景的合金材料的强韧化,可以在大幅提高材料强度的同时制备出大尺度、热稳定性好的材料。