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     分類:前沿資訊

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    港大黃明欣團隊:重新認識TWIP鋼,位錯遠比孿晶重要!

    港大黃明欣團隊:重新認識TWIP鋼,位錯遠比孿晶重要!

    過去20年,大家都認為形變孿晶是TWIP(孿晶誘導塑性)鋼具備好性能的最重要原因,但港大黃明欣團隊實驗發現孿晶對其性能并不重要,相當于重新定義了TWIP鋼,或將引起討論TWIP鋼將來是否需要改名? 孿生誘發塑性鋼(TWIP)鋼是全奧氏體高錳鋼,具備優異的強塑性,是鋼鐵材料研究的熱...

    4年前 (2020-04-19) 5350℃

    神仙“打架”,在頂級期刊《Science》爭論!

    神仙“打架”,在頂級期刊《Science》爭論!

    早在2018年《Science》在線發表了美國萊斯大學Aditya D. Mohite教授報道了金屬鹵化物鈣鈦礦薄膜在陽光照射下產生均勻的光誘導晶格膨脹,并聲稱排除了熱誘導產生的晶格膨脹[1]。 但近日爭論相繼出現,最新《Science》發表了美國斯坦福大學Reinhold H....

    4年前 (2020-04-19) 3932℃

    最新《Science》大牛再出手!助力安全高效地存儲清潔能源

    最新《Science》大牛再出手!助力安全高效地存儲清潔能源

    甲烷和氫氣是減少碳排放的“清潔能源”,但是儲存和應用方面需要高壓壓縮,這往往不安全且價格昂貴。開發新型吸附劑是實現安全、經濟儲存甲烷和氫氣的最終目標,金屬-有機框架(MOFs)材料便是一種理想的吸附劑。該領域世界知名專家Farha教授團隊合成的MOFs能夠安全有效地儲存甲烷和氫氣...

    4年前 (2020-04-17) 4389℃

    金屬頂刊:一箭四雕!高強、高塑、高硬化率、低密度鋼材

    金屬頂刊:一箭四雕!高強、高塑、高硬化率、低密度鋼材

    人們對高強度和低密度鋼的需求不斷增長,本文開發了一種在強度和延展性良好的基礎上加工硬化率較高的輕質鋼,具有獨特微觀組織,最終顯示出超高屈服強度(1.6GPa)和良好的延展性(總延伸率20%)的優良組合,這種鋼更加符合節能環保的理念,有望進一步擴展鋼材的應用范圍。 現階段人們對高強...

    4年前 (2020-04-16) 5711℃

    同時提高強度和塑性!吉林大學提出一種新型鋁合金結構

    同時提高強度和塑性!吉林大學提出一種新型鋁合金結構

    強度和塑性一直是材料科學家希望解決的矛盾問題,本文提出了一種新穎的方法同時提高了鋁合金的強塑性,與疊軋的TiCp/Al-Mg-Si復合材料相比,獲得的合金屈服強度由380 MPa增加至443 MPa,均勻伸長率由5.0%增加至6.4%,為開發和研究利用納米顆粒設計和制備異質結構提...

    4年前 (2020-04-15) 4188℃

    《Science Advances》重磅:藍相液晶也符合經典原子馬氏體轉變!

    《Science Advances》重磅:藍相液晶也符合經典原子馬氏體轉變!

    除了金屬等原子晶體外,在一系列“軟”物質中也觀察到了馬氏體轉變,本文證實了藍相液晶之間的相變以無擴散方式發生,僅需要很小的晶格變形和晶格旋轉即可,盡管藍相液晶具有液晶性質和介觀的長度,但晶體轉變方式與經典的固體原子晶體中的馬氏體轉變相似,相關結果將為藍相軟晶體的未來應用提供重要的...

    4年前 (2020-04-15) 4718℃

    香港大學黃明欣團隊:1.5GPa超強鋼中發現反常相變誘導塑性效應!

    香港大學黃明欣團隊:1.5GPa超強鋼中發現反常相變誘導塑性效應!

    相變誘導塑性(TRIP)通常會增大加工硬化速率,而本文在1500MPa級鋼中發現了反常的TRIP現象,雖然高應變速率條件下觀察到許多殘余奧氏體轉變成馬氏體,但是加工硬化速率并沒有明顯增大。主要原因是高應變速率下馬氏體中位錯密度下降和轉變而來的馬氏體發生了塑性變形。 第三代先進高強...

    4年前 (2020-04-12) 5462℃

    最新《Science》:26.7%!鈣鈦礦太陽能電池又有新突破

    最新《Science》:26.7%!鈣鈦礦太陽能電池又有新突破

    鈣鈦礦的帶隙可以通過用溴或氯替換碘陰離子來調節,然而過多的溴會使鈣鈦礦性能不穩定。本文引入硫氰酸鹽與碘的混合,從而開發了2D/3D混合寬帶隙鈣鈦礦的結構和提高光電性能。基于此,鈣鈦礦/硅串聯太陽能電池的PCE高達26.7%。 最大限度地提高鈣鈦礦-硅串聯太陽能電池的功率轉換效率(...

    4年前 (2020-04-11) 6131℃

    重慶大學辛仁龍團隊:發現先時效后變形,更能提高鎂鋁合金性能!

    重慶大學辛仁龍團隊:發現先時效后變形,更能提高鎂鋁合金性能!

    傳統的預變形+時效處理工藝可以顯著提高鎂合金的強度。本文發現在扭轉變形之前先進行時效處理的工藝能夠更有效提升Mg-Al合金性能,試樣抗拉強度由157MPa提高至230MPa。改變了傳統的預變形+時效強化方法,為后續研究提供更多種可能。 作為最輕的金屬結構材料,鎂合金在航空航天和汽...

    4年前 (2020-04-11) 5325℃

    北航再發《Nature》高性能超強納米復合材料!

    北航再發《Nature》高性能超強納米復合材料!

    本文提出了一種通用化和可擴展的分層方法制造層狀納米復合材料。當使用粘土納米片時,所得納米復合材料的韌性是天然珍珠的20.4倍,抗拉強度為1195±60MPa。這種策略可以很容易地擴展各種二維納米填料,應用于各種結構復合材料的制備,進而促進高性能復合材料的發展。 諸如骨骼、牙齒和軟...

    4年前 (2020-04-09) 4856℃

    史上最強!石墨烯平均應力71GPa時,疲勞壽命超過10億周次!

    史上最強!石墨烯平均應力71GPa時,疲勞壽命超過10億周次!

    材料的疲勞破壞沒有明顯的征兆,研究疲勞行為對評估材料可靠性至關重要。而二維材料是否會表現出疲勞現象、損傷機制是什么均不清楚。本文發現在平均應力為71 GPa,應力變化范圍為5.6 GPa下,疲勞壽命可以超過10^9周次,這種應力水平至少比高強度鋼和航空航天鋁合金的宏觀疲勞試驗高出...

    4年前 (2020-04-07) 4105℃

    厲害了!零下258℃溫度下,強度2.5GPa 塑性62%的金屬材料!

    厲害了!零下258℃溫度下,強度2.5GPa 塑性62%的金屬材料!

    材料通常容易出現低溫脆性。高熵合金等復雜材料低溫下由于滑移和孿生機制的共同作用而表現出特殊的力學性能。多種變形機制共存的情況下,探明各種變形機制是如何相互競爭或協同作用具有重要意義。本文研究的CrMnFeCoNi合金在15K低溫時,強度~2.5GPa,塑性~62%。研究發現堆垛層...

    4年前 (2020-04-05) 4283℃

    北科大重要發現,顛覆經典馬氏體相變理論!15.2%超高彈性形變

    北科大重要發現,顛覆經典馬氏體相變理論!15.2%超高彈性形變

    北京科技大學王沿東教授團隊近期發現“超臨界彈性”現象,并在此基礎上成功制備無滯后的超彈性金屬,在室溫下具有高達15.2%零滯后彈性形變,最高超彈應力達1.5 GPa。這一發現顛覆了制約金屬材料獲得無滯后超高彈性的經典馬氏體相變理論,具有重要的理論科學與工程應用價值。 從太空和深海...

    4年前 (2020-04-04) 4480℃

    湖南大學陳江華院長團隊:位錯誘導析出對鋁合金時效強化的影響!

    湖南大學陳江華院長團隊:位錯誘導析出對鋁合金時效強化的影響!

    預變形對合金的析出行為有一定影響,但是影響機理和生長方式仍需進一步研究。本文發現預變形Al-Mg-Si合金中大部分位錯誘導析出相為短程有序相,而長程無序的是多晶析出相和多相復合析出相。位錯誘導復雜析出相的形成是由于形核率高和不同析出相的快速生長所致。 Al-Mg-Si合金由于具有...

    4年前 (2020-04-03) 4727℃

    金屬頂刊:在800℃空氣200小時都不開裂不氧化的新型合金涂層!

    金屬頂刊:在800℃空氣200小時都不開裂不氧化的新型合金涂層!

    鈦合金在高溫暴露時的抗氧化能力不足,大大限制了其應用。本文利用800°C循環氧化過程中界面的互擴散和互反應,設計了一種特殊的雙層氮化物涂層,在800°C的空氣中長達200小時,40次循環不會發生明顯的開裂或層裂,也不會形成明顯的氧化膜。該鍍膜系統具有大規模工業化生產的潛力。 由于...

    4年前 (2020-04-02) 3440℃

    中國留美學生發表大量不當言論,中國藥科大學等回應!

    中國留美學生發表大量不當言論,中國藥科大學等回應!

    近日,中國留美學生@許可馨Nova- 發布大量侮辱國家及涉疫情不當言論。3月31日,蘇州@廉石聲音 回應稱對此高度關注,如有確實線索涉及到該市公職人員存在違紀違法問題的,將依規依紀依法進行處理。 3月29日晚,@許可馨Nova- 在微博發表大量侮辱國家及涉及新冠疫情的不當言論引...

    4年前 (2020-04-01) 5091℃

    重要突破!?清華大學利用新方法獲得2GPa的低成本超高強鋼!

    重要突破!?清華大學利用新方法獲得2GPa的低成本超高強鋼!

    本研究通過化學界面工程獲得了具有獨特顯微組織的超高強度鋼,抗拉強度2041MPa以上時,依然保持著20.1%的延伸率。而且所用合金成分簡單,不需要高含碳量或者貴重元素,開辟了替代晶界工程的新方法。 采用高強度、高延展性的鋼材是改善運輸裝備輕量化和安全性的重要方式,這種鋼材每年產量...

    4年前 (2020-03-28) 4503℃

    14.4%!華南理工研制出最高效率全聚合物太陽能電池

    14.4%!華南理工研制出最高效率全聚合物太陽能電池

    本文得到了目前全聚合物體系太陽能電池最高效率14.4%,在制成300nm厚膜后仍能保持在12.1%的效率。該研究為后續全聚合物有機太陽能電池的研究提供了新受體材料的參考,并提供了光明的前景。 全聚合物有機太陽能電池擁有高效穩定性與易操作性等特點,有應用于大面積制備的可行性,在有機...

    4年前 (2020-03-27) 3966℃

    最新《Science》關注:科學沒有國界,科學家呢?

    最新《Science》關注:科學沒有國界,科學家呢?

    21世紀是科技爆發的時代,科學發展對于每個國家的重要性都不言而喻。國家的強大亦是科技人才的強大,也是教育系統的強大。因此,世界各國重要教育發展,渴望人次,當今社會亦演變成人才的爭奪的戰場,“移民科學家”的話題再次登上科研界的熱搜! 近日,《Science》再次關注了剛剛結束的美國...

    4年前 (2020-03-27) 3671℃

    厲害!3D打印出1.4GPa超高強度鋼!致密度達99.25%!

    厲害!3D打印出1.4GPa超高強度鋼!致密度達99.25%!

    利用本文模型優化出打印馬氏體鋼AF9628的最優工藝參數,最終獲得致密度大于99.25%的實驗樣件,強度大于1.4GPa。 增材制造構件性能對于工藝參數極為敏感。要獲得穩定的打印參數往往需要大量的實驗。來自美國Texas A&MUniversity的研究表明,通過建立工藝...

    4年前 (2020-03-26) 4738℃

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