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华为侯F表层5-mm深度中TEM测量的横向粒度分布。对变形机制的研究发现梯度纳米结构的塑性变形主要通过晶粒生长来完成,任正所以晶界迁移是主要的变形机制。
(1)卢柯及其研究团队发现了两种新型纳米结构可以提高铜金属材料的强度,中兴而不损失其良好的塑性和导电性,中兴在金属材料强化原理上取得了重大突破。因此,贵恩梯度组织的硬化和软化同时发生,主要的变形机制随着晶粒的变小逐渐由位错滑移转变为晶界迁移。中科院沈阳金属研究所卢柯,怨情卢磊兄妹利用脉冲电沉积法制备了纳米孪晶Cu材料,怨情TEM表征发现,每个晶粒内部有高密度的孪晶存在且孪晶生长方向为{111}[112]。
另外,相爱相杀孪晶界还可以吸收容纳位错,导致塑性的提高。华为侯E为横截面的透射明场像。
任正梯度纳米结构独特的变形机制为优化金属材料的综合力学性能提供了潜力。
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