近日,沈陽材料科學(xué)國家(聯(lián)合)實(shí)驗(yàn)室王建強(qiáng)與美國約翰霍普金斯大學(xué)教授馬恩合作,通過熔體直接澆鑄制備出單一非晶相的鋁基塊體材料。通過壓縮實(shí)驗(yàn)獲得了塊體材料的斷裂強(qiáng)度數(shù)據(jù)(比強(qiáng)度可達(dá)3.3×105Nmkg-1),并觀察到了單一剪切帶控制的形變與斷裂機(jī)制。相關(guān)工作發(fā)表在《材料快報(bào)》上。據(jù)悉,相關(guān)工作在國際上屬首次報(bào)道。
20世紀(jì)80年代,美國弗吉尼亞大學(xué)Poon研究組和日本東北大學(xué)Inoue研究組分別發(fā)現(xiàn)Al基合金可通過快速凝固技術(shù)形成非晶態(tài)結(jié)構(gòu)。Al基非晶態(tài)合金及其部分結(jié)晶后形成的納米復(fù)合薄帶材料表現(xiàn)出超高的比強(qiáng)度(5.2×105Nmkg-1)及良好的塑性,被認(rèn)為是極具應(yīng)用前景的新一代超高強(qiáng)度輕質(zhì)合金。然而,與Pd、Mg、Zr、Fe等合金相比,Al基合金的玻璃形成能力較低,無法通過熔體澆鑄直接形成尺度大于1mm的塊體材料。Al基金屬玻璃塊體材料的獲得主要依賴于粉末固結(jié)的途徑。探索具有高玻璃形成能力、可通過熔體直接澆鑄形成塊體材料的合金體系始終是人們追求的目標(biāo)。
近年來,王建強(qiáng)研究組與馬恩教授合作,在Al基金屬玻璃的結(jié)構(gòu)和玻璃形成能力等方面進(jìn)行了多年的研究探索。他們在Al-TM(過渡金屬)-RE(稀土)為基礎(chǔ)的三元合金系中計(jì)算出兩種分別以TM和RE作為溶質(zhì)中心的原子團(tuán)簇結(jié)構(gòu),通過團(tuán)簇致密堆垛結(jié)構(gòu)的耦合進(jìn)行了合金的成分設(shè)計(jì),在Al-Ni-Co-Y-La五元合金體系中獲得了1mm直徑的鋁基金屬玻璃棒材(鋁含量達(dá)86at.%)。這些工作對于鋁基非晶態(tài)金屬材料的應(yīng)用具有重要的推進(jìn)作用。
該項(xiàng)研究工作獲得了科技部“973”計(jì)劃和國家自然科學(xué)基金的資助。
20世紀(jì)80年代,美國弗吉尼亞大學(xué)Poon研究組和日本東北大學(xué)Inoue研究組分別發(fā)現(xiàn)Al基合金可通過快速凝固技術(shù)形成非晶態(tài)結(jié)構(gòu)。Al基非晶態(tài)合金及其部分結(jié)晶后形成的納米復(fù)合薄帶材料表現(xiàn)出超高的比強(qiáng)度(5.2×105Nmkg-1)及良好的塑性,被認(rèn)為是極具應(yīng)用前景的新一代超高強(qiáng)度輕質(zhì)合金。然而,與Pd、Mg、Zr、Fe等合金相比,Al基合金的玻璃形成能力較低,無法通過熔體澆鑄直接形成尺度大于1mm的塊體材料。Al基金屬玻璃塊體材料的獲得主要依賴于粉末固結(jié)的途徑。探索具有高玻璃形成能力、可通過熔體直接澆鑄形成塊體材料的合金體系始終是人們追求的目標(biāo)。
近年來,王建強(qiáng)研究組與馬恩教授合作,在Al基金屬玻璃的結(jié)構(gòu)和玻璃形成能力等方面進(jìn)行了多年的研究探索。他們在Al-TM(過渡金屬)-RE(稀土)為基礎(chǔ)的三元合金系中計(jì)算出兩種分別以TM和RE作為溶質(zhì)中心的原子團(tuán)簇結(jié)構(gòu),通過團(tuán)簇致密堆垛結(jié)構(gòu)的耦合進(jìn)行了合金的成分設(shè)計(jì),在Al-Ni-Co-Y-La五元合金體系中獲得了1mm直徑的鋁基金屬玻璃棒材(鋁含量達(dá)86at.%)。這些工作對于鋁基非晶態(tài)金屬材料的應(yīng)用具有重要的推進(jìn)作用。
該項(xiàng)研究工作獲得了科技部“973”計(jì)劃和國家自然科學(xué)基金的資助。