处理金属材料以优化其应用性能的新方法.docx
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1、一些固体金属以各种结构形式存在,这种现象称为多态现象。例如,铁在室温下采用一种类型的立方晶格(-铁),但在高于912。C时会转变为另一种(-铁)。这是一个相变的例子在温度或压力逐渐变化的过程中,材料的原子结构发生突然变化。长期以来,将与碳合金化的铁从高温快速冷却时发生的-转变为铁己被用来生产坚硬的钢。相比之下,纯铁柔软而易延展。Meiners等人在自然中撰文。1个报告指出,在构成大多数纯金属的微小晶体之间的界面上,也可能发生多态相变。这一发现提出了一种处理金属材料以优化其应用性能的新方法。绝大多数的固体金属及其合金是多晶体数十亿个被称为晶粒的微小单晶的集合,它们被晶界隔开。这些边界通常是导致材
2、料变脆并破裂的“薄弱环节但是,它们也可以用于增强材料,因为某些晶界有效地阻止了位错滑动(金属可塑性的基本机制,涉及晶格缺陷的运动)。大约一个世纪前,人们认为2晶界是约一微米厚的非晶层。但是,现代显微镜工具发现3,这些边界处扭曲的原子结构只有几埃斯特龙厚,可与原子间的距离相媲美。现在还已知,大多数晶界的原子结构可以被认为是某些原子结构单元4的周期性排列,也就是说,晶界可以被认为是具有自己的原子结构的二维晶体,与它们分离的谷物的结构有很大不同。一个关键问题是这些2D结构是否经历与相邻晶粒中的相变无关的相变。对于由两种或两种以上成分组成的合金,答案是肯定的。这样的相变已被广泛地表征在实验中,并通过理
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