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重慶大學(xué)在材料科學(xué)領(lǐng)域一篇Science后又發(fā)一篇Nature

來源:重慶大學(xué)      2020-02-26
導(dǎo)讀:重慶大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院黃曉旭教授團隊與北京高壓科學(xué)研究中心陳斌研究員團隊等合作,在國際頂級學(xué)術(shù)期刊《Nature》上發(fā)表研究論文,黃曉旭教授為共同通訊作者,重慶大學(xué)為共同通訊單位。該研究成果是重慶大學(xué)在材料科學(xué)領(lǐng)域,繼2019年7月作為通訊單位在《Science》上發(fā)表研究成果之后的又一重要進展。

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近日,重慶大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院黃曉旭教授團隊與北京高壓科學(xué)研究中心陳斌研究員團隊等合作,在《Nature》上發(fā)表題為“High pressure strengthening in ultrafine-grained  ls(超細(xì)晶金屬的高壓強化)”的研究成果,黃曉旭教授為共同通訊作者,重慶大學(xué)為共同通訊單位,材料學(xué)院青年教師馮宗強為共同第一作者,黃天林副教授為共同作者。該研究成果是重慶大學(xué)在材料科學(xué)領(lǐng)域,繼2019年7月作為通訊單位在《Science》上發(fā)表研究成果之后的又一重要進展。
研發(fā)具有更高強度的材料是材料科學(xué)追求的重要目標(biāo)之一。材料的強度與其微觀組織特征密切相關(guān)。通常,材料的微觀組織單元(稱為“晶?!保┰郊?xì)小,其強度就越高,這一規(guī)律也正是研究納米材料的主要驅(qū)動力。但是,過去二十年來,許多計算機模擬研究和部分實驗研究表明,當(dāng)晶粒小于某個臨界尺寸(約10到15納米)時,進一步細(xì)化晶粒,材料的強度不僅不提高,反而會下降。一般認(rèn)為這一軟化現(xiàn)象是由于納米材料中晶粒之間的界面的滑動主導(dǎo)了其塑性變形所致。然而,由于高質(zhì)量大尺寸納米晶材料制備的困難,很難準(zhǔn)確測量晶粒尺寸小于15納米材料的機械性能,所以對于晶粒尺寸更細(xì)的納米金屬而言,其強度與晶粒尺寸關(guān)系的建立仍需要最直接和可靠的實驗數(shù)據(jù)。

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(a)高壓變形條件下純鎳樣品強度隨著晶粒尺寸減小而持續(xù)提高;
(b)高分辨透射電子顯微鏡圖像顯示晶粒尺寸3納米純鎳樣品的變形組織形貌與位錯結(jié)構(gòu)。
在本研究工作中,研究人員首次將地球科學(xué)研究領(lǐng)域的高壓實驗方法引入到了納米材料研究中,創(chuàng)造性地解決了納米材料強度表征的技術(shù)難題,首次報道了晶粒尺寸在10納米以下的納米純金屬的強化現(xiàn)象。通過對納米純金屬鎳進行高壓變形研究,發(fā)現(xiàn)其強度隨著晶粒尺寸減小持續(xù)提高,而且更為吃驚的是,晶粒尺寸越小其強化效果越顯著。在所研究的最小晶粒尺寸(3納米)樣品中,獲得了4.2 GPa的超高屈服強度,比常規(guī)商業(yè)純鎳強度提高了10倍。塑性計算模擬和透射電子顯微鏡分析表明,高壓變形抑制了納米材料中的晶界滑動,并促進了起強化作用的晶體缺陷(位錯)的儲存,從而導(dǎo)致高壓細(xì)晶強化。上述發(fā)現(xiàn)將會進一步刷新人們對納米材料強化中臨界晶粒尺寸現(xiàn)象的認(rèn)識,重新激發(fā)通過調(diào)控材料的晶粒尺寸和微觀結(jié)構(gòu)獲得超強金屬的探索。

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黃曉旭研究團隊部分成員和團隊自主研發(fā)的世界首套兼具三維晶體取向重構(gòu)和三維衍射像重構(gòu)功能的三維透射電子顯微鏡。
黃曉旭團隊一直從事納米金屬的電子顯微鏡表征(Science 2011)和強化機理研究(Science 2006,2009, Nature 2010),發(fā)現(xiàn)了納米金屬所呈現(xiàn)的一些與常規(guī)金屬不同的物理現(xiàn)象,比如納米金屬的加熱軟化現(xiàn)象等,提出了針對納米金屬性能優(yōu)化的工藝措施。近年來,團隊依托重慶大學(xué)電鏡中心,主持承擔(dān)了國家重點研發(fā)計劃專項、國家重大科學(xué)儀器研制專項等一系列國家重大研究課題,此次發(fā)表的上述《Nature》論文,即是近期研究的代表性工作之一。


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