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在塑性变形中,月电易信元原子尺度的平面变形故障占主导地位,为增强和硬化金属材料引入了一种不同的方法,提供了有前途的性能和潜在应用。力曲(A)中带有双箭头的白色线表示加载轴(LA)。
这对于一系列低温应用,线交息曲线方如深空和海洋探索、液化天然气储存以及低温物理等,具有重要的潜在应用价值。特别是,式下算购本质上是热辅助的位错恢复和消灭过程逐渐接管,导致在微米或亚微米尺度上的亚结构和随着应变增加而普遍下降的硬化速率。例如,共结包含大量晶界(GBs)的纳米结构金属材料和含有高密度位错的严重变形材料具有极高的强度,共结但表现出显著降低的应变硬化和有限的均匀延展性,甚至只有几个百分点。
通过在SXRD光谱上进行扩展的常规整体谱拟合(eCMWP)分析确定,电费GDS和CG(拉伸应变3%和40%)样品在293K和77K下,电费从最顶层到核心的SF概率(A)和完整位错密度(B)的演变。05.成果启示我们的实验观察结果指向了一种不寻常的应变硬化机制,重庆该机制在低温下由于形成了极为精细的SFed晶粒而能够迅速触发,重庆使得单一FCC相梯度位错结构的MPE合金具有前所未有的高应变硬化能力,甚至超过了其粗晶对应物。
梯度位错结构和纳米级SF晶粒的特征对于从物理冶金角度理解基本的应变硬化机制非常重要,月电易信元并为开发强韧材料提供了不同的范例,月电易信元特别是在广泛的低温应用领域,如深空和海洋探索、液化天然气储存、低温物理等。
03.核心创新点本文的核心创新点是在低温下使用循环扭转方法创建了一种梯度超细位错晶胞结构(GDS),力曲并发现这种结构能够在室温下激活大规模平行的堆垛故障(SFs),力曲从而提高了合金的强度和塑性。为了提升佩戴的舒适度,线交息曲线方索尼也在MDR-1AM2上倾注了许多,比如采用了低弹性的聚氨酯泡沫材料、包耳式合成皮革耳垫。
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