
中国新闻服务,北京,4月4日(记者太阳齐菲亚)是强度(坚固),可塑性(各种形状的成型)和金属材料的稳定性(很长一段时间不会失败)通常是一个生长和下降的过程。这三个被称为“不可能的三角”,因为很难实现全面的改进。
由中国科学家和国际同行中的合作运作领导的重大研究取得了重要的发展。他们提出了一个新的结构设计概念,以使金属“不可能的三角形”成为可能 - 成功地允许金属材料极大地提高了其防止“大鼠损害”的能力,同时保持高强度和高可塑性,并实现长期使用的稳定性和可靠性。
研究人员Lu Lei正在赞赏对金属材料“不可能的三角形”的科学解释。中国新闻服务记者Sun Zifa的照片
这项实现了人民梦想的研究“两者都和贝尔的爪子”和“应该,应该,应该,应该”,在美国科学院金属科学研究所,中国科学院金属学院和美国合作伙伴的Shenyang国家研究中心的Lu Lei研究者团队的性能中。
为什么学习
Lu Lei的研究人员长期以来一直致力于切割基础研究,例如金属材料的机制。这项研究的结果是他的领导团队在2021年发现梯度脱位(通常是嫁给了“脱位”)合金结构以及2023年超高温度和lame脚强化的低温和超高应变硬化后,他的领导团队的另一个发展成功,他获得了20多种邀请专利,并获得了包括11次倡导专利的应用。
Lu Lei推出了That负载循环下金属材料的疲劳失败是一种看不见的杀戮,威胁着一级工程的安全性。例如,在航空航天领域,发动机涡轮叶片每秒带有数千个高温和高压冲击,而起落架每次持续和降落时都会发生巨大的装载变化。在建造跨海桥梁时,悬架桥的主要电缆需要承受一百万吨的动态声誉……这些重型武器在该国的安全操作将立即需要破坏金属材料的反环状蠕变瓶颈,并实现“不可能的胜利”的强度,可塑性和稳定性。
在中国科学院金属研究所实验室中,研究人员比较并展示了通过应用研究结果修改的金属金属样品和常规金属材料。 Sun Zifa的照片,中国新闻SERVICE记者
他指出,金属的无能是突然的,隐藏的和灾难性的。原因是金属中存在缺陷脱位。当金属经历外力的单向波动时,脱位将移动和积累,默默地形成不可逆的变形和裂缝,最终导致Biglaang骨折,尤其是“大鼠损伤”,这破坏了材料的稳定性。它就像一种慢性金属疾病,不容易发现,但会产生严重的后果。
如何征服
卢·莱(Lu Lei)说,在这项研究中,研究团队从自然中学到了学习,并提出了一种使用梯度梯度序列结构的新设计思路。这种梯度序列结构的设计就像在金属内开发“强肌腱和硬骨”障碍物,从而可以承受持久的更高的应力冲击。从而破坏了金属材料的强度 - 塑性稳定性的“不可能的胜利”,使其成为PO可怕。
具体而言,研究团队引入了空间梯度谴责 - 以传统的304奥氏体印地语不锈钢的挫败感,以细胞结构的挫败感,这使材料的材料强度增加了2.6倍。同时,与具有相同强度的不锈钢和其他合金相比,棘轮应变的平均率降低了100万倍,并克服了结构材料在抵抗“损害损伤”阻力的战斗中的阻力瓶颈。
中国科学院金属学院的第一篇论文和研究人员的泛元表示,采用空间梯度结构的运作方法就像是“扭曲的扭曲”。研究团队通过控制巡回演出的金属参数的特定过程,引入了稳定的位错细胞结构,并在其中适当分布空间梯度。它会阻碍mo脱位秘诀,等于安装金属材料中精确组织的原子“抗碰撞壁”。
当外部力醒目时,梯度连接的“墙壁碰撞” - 隔离金属材料不仅可以吸收诸如弹簧之类的变形能,而且还可以在原子水平触发神秘的转换形式。然后,可以在网络中开发出比头发稀薄的更含糊和更小的“墙壁碰撞”,例如注射“减震器”,自动调整为金属肌肉和骨骼网络,使金属具有惊人的“强化”超级能力。特别特别的是金属材料的整个过程,“坚固的骨头 - 但坚硬的骨头”同样发生,避免了局部变形造成的损害。
有什么意义
卢·莱说,研究团队成功地取得了高强度和出色的反环状蠕变性能的协同作用金属材料。强度 - 塑性稳定性“不可能的三角”顺序的序列结构是一种普遍的缓解方法。它显示出对各种合金工程师的广泛应用潜力,并有望为在航空航天等极端环境中的寿命和高度可靠性提供重要的保证。
“在20多年的时间里,我们希望破坏金属实验室材料的'不可能试验'的技术可以尽快离开实验室,进行行业演示应用和主要项目,并促进与MGA相关的中国工业的新质量生产力的发展。”
Lu Lei期望未来的梯度应用前景 - 遵循关注,使金属“不可能的三角形”成为可能,预计它将确保在极端环境中使用关键成分的寿命和高可靠性,并将大大提高石油和GA的寿命S管道和其他管道。
在中国科学院的金属研究所实验室中,研究员卢·莱(Lu Lei)(中文)与研究人员的团队进行了交谈。中国新闻服务记者Sun Zifa的照片
他宣布,根据目前的结果,研究团队有两个随后的任务要做:
首先,如何深入了解为什么从基础研究的角度来看,梯度拥堵 - 遵循金属材料具有相同强度,可塑性和稳定性的良好特性。它们背后有什么物理机制和操作机制?需要进一步的研究。
第二个是尽快推动实验室在工程演示和工业应用中的结果,以解决目前面临和促进与国家经济建设相关的高质量行业的金属材料的主要问题。
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