【摘 要】
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强度和韧性是结构材料最重要的机械性能,但两者往往是互相排斥的,强度的提高通常伴随着韧性的下降.如何同时提高材料的强度和韧性,是材料设计的关键.根据Hell-Petch关系,纳米
【机 构】
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北京工业大学固体微结构与性能研究所,北京100124北京工业大学固体微结构与性能研究所,北京100124;浙江大学电子显微镜中心,材料科学与工程学院,浙江杭州310027
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强度和韧性是结构材料最重要的机械性能,但两者往往是互相排斥的,强度的提高通常伴随着韧性的下降.如何同时提高材料的强度和韧性,是材料设计的关键.根据Hell-Petch关系,纳米晶材料通常具有较高的强度;而晶粒中存在的细小析出相,可以提高材料的加工硬化率,使材料具有较大的韧性.因此,具有细小析出相的纳米晶材料,可以同时具有较高的强度和韧性[1].然而,传统的晶粒细化方法,很难在热处理后获得晶粒尺寸d<100 nm的纳米晶材料.
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