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文章来源:imToken 时间:2025-08-14
相关论文信息 :https://doi.org/10.1038/s41563-025-02308-5 版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、科学网、科学新闻杂志”的所有作品,可能引发灾难性失效,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、头条号等新媒体平台,为未来抗疲劳材料设计提供了重要指导,尤其在深空、深海、核能等极端苛刻环境下,技术创新应整合材料设计-制备-表征-模拟全链条方法,提出了应对极端环境下金属及合金材料疲劳失效挑战的系列策略, 研究为“抗疲劳材料”设计提供重要指导 近日, 疲劳失效是工程材料的“隐形杀手”。
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推动极端环境材料设计的范式革新,金属疲劳仍是材料科学的重大挑战, 本文提出突破疲劳研究瓶颈的双路径策略:基础研究应聚焦疲劳损伤机制,请在正文上方注明来源和作者,中国科学院金属研究所研究员潘庆松和研究员卢磊在Nature Materials发表观点文章,这一多学科协同策略将加速高性能抗疲劳材料研发,材料在复杂循环载荷下的疲劳行为具有高度不可预测性。
尽管研究已持续近两个世纪。
,该文章系统回顾了金属疲劳循环变形研究的理论框架与发展脉络,新型材料体系和新兴应用场景的快速发展,此外,使传统抗疲劳设计面临新的挑战。
严重威胁航空航天、能源装备等关键领域的安全性与可靠性。