存在问题 金属材料(metallic materials)既具有稳固又具有延展性,一直是材料科学家和工程师长期追求的目标。 (1)引入大量晶界(GBs)将晶粒尺寸细化到纳米级,在增强材料方面是有效的,可将强度提高几个数量级,但是晶粒细化使位错难以积累,导致加工硬化能力恶化。 (2)高密度GBs中大量的多余自由能对晶粒粗化提供了强大的驱动力,导致热稳定性差( < 0.3 T m )。强度-延展性和热稳定性之间的权衡一直是长期存在的难题,阻碍了纳米晶体(NC)金属材料的应用。 (3)目前的方法要么导致强度的妥协,要么导致延性的适度增加(ε u 2 GPa)、足够的延展性(>10%)和热稳定性(>0.5 T m ),还是一个重大挑战。 (4)在有序超晶格结构中,位错的交叉滑移被反相边界(APBs)抑制,显著增强了位错的联锁和积累。然而,大多数有序超晶格材料
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