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海南省海口市番禺经济开发区
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文章来源:imToken 时间:2025-09-24
造成强度-延性/强度-韧性之间的倒置关系,在裂纹扩展过程中,在保持50 GPa%强塑积的同时断裂韧性达到130 MPam1/2;通过原位透射电镜发现打破传统认知的裂纹前端吸收位错效应, 同时,成功突破超高强钢的强度-塑性-韧性组合极限,imToken钱包下载,提高材料强度通常以牺牲塑性和韧性为代价,该研究发现了打破传统认知的裂纹前端吸收位错现象,使材料成本成倍增加、调控材料缺陷所使用的多步锻造或轧制工艺更复杂,须保留本网站注明的来源。
请与我们接洽,(来源:中国科学院上海光学精密机械研究所 ) 相关论文信息:https://doi.org/10.1073/pnas.2511830122 高碳淬火-分配-回火(Q-P-T)超高强钢微观结构图 特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,在断裂过程中,裂纹前端塑性区发生DAMAI效应, 由于高Peierls-Nabarro应力和有限位错运动引起局域应力集中, 。
裂纹前端相变区发生异常的裂纹前端吸收位错效应,中国科学院上海光学精密机械研究所杨上陆团队等, 研究团队基于前期发现的位错越过马氏体/奥氏体界面(DAMAI)现象,过多的合金元素添加。
克服强度-延性/强度-韧性倒置的主流方法, 相关研究成果发表在《美国国家科学院院刊》(PNAS)上,。
设计并制备出低成本的高碳淬火-分配-回火(Q-P-T)钢,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,推迟了裂纹在马氏体中的扩展,构建出兼具超高强度、塑性和韧性的多尺度材料结构, 这一研究有望助力高强韧的马氏体钢以及其他具有应变诱发马氏体相变现象的高性能合金的研发工作,导致软化并提高其形变能力;运动到中的位错导致硬化,稳定的富碳残留奥氏体引发DAMAI效应,在形变过程中,马氏体中的位错不断被裂纹前端高韧性奥氏体吸收, 材料结构强韧化机理研究获进展 近日,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,研究工作得到国家重点研发计划、国家自然科学基金、国家自然科学基金/香港研究资助局联合科研资助基金、中国博士后科学基金等的支持,位错不断越过马氏体/奥氏体界面从到中,其主要微观组织是贫碳的回火马氏体()、稳定的富碳残留奥氏体(),侧重于调整基体合金元素或调控位错、晶界和/或相界等缺陷,目前,缓解了马氏体中的应力集中。