Memecahkan kognisi tradisional: Pengukuhan dislokasi tidak semestinya mengorbankan kemuluran dalam pemahaman tradisional sains bahan -bahan, teori pengukuhan dislokasi klasik berpendapat bahawa walaupun dislokasi kepadatan tinggi yang tinggi dalam bahan dapat meningkatkan kekuatan aloi, mereka pasti akan merosakkan kemuluran.
Walau bagaimanapun, hasil penyelidikan pasukan Profesor Wang Jincheng dari Universiti Politeknik Northwestern telah memecahkan kognisi tradisional ini. Sebagai asal plastik kristal, dislokasi selalu dianggap sebagai faktor utama yang mempengaruhi kekuatan dan kemuluran bahan. Menurut teori klasik, kewujudan dislokasi ketumpatan tinggi akan menyebabkan penurunan kemuluran bahan kerana interaksi antara dislokasi akan meningkatkan tekanan dalaman bahan, mengakibatkan patah bahan.
Walau bagaimanapun, pasukan Profesor Wang Jincheng telah mencapai keajaiban dengan ketara meningkatkan kekuatan aloi tanpa merosakkan kemuluran dengan menggunakan pembuatan aditif untuk mengawal konfigurasi dislokasi awal aloi entropi sederhana melalui pemejalan bukan keseimbangan yang melampau dan berbidat termal kompleks. Diilhamkan oleh keadaan kritikal diri yang dianjurkan oleh sistem kompleks bukan keseimbangan, pasukan memperoleh struktur pemisahan diri yang teratur (SD - SOS) melalui teknologi pembuatan tambahan.
Hasil penyelidikan menunjukkan bahawa di satu pihak, struktur pemisahan diri yang teratur ini - dislokasi ini memberikan sumber kehelan dengan memancarkan dislokasi dan menyusun kesalahan, dan sebaliknya, ia terus menghasilkan kunci dan jogs lomer - cottrell (l - c) untuk mencapai penyimpanan dislokasi melalui interaksi dinamik dengan meluncur meluncur. Keupayaan pendaraban dan penyimpanan yang berkesan ini adalah kondusif untuk penambahbaikan dinamik struktur sub -struktur (band slip planar), menjadikan aloi entropi sederhana dalam pameran pembuatan tambahan yang tinggi - dislokasi - ketumpatan - ketumpatan - sinergi kemuluran tinggi. Ni35CO35CR25TI3AL2 Medium - Alloy Entropy yang disediakan oleh teknologi lebur laser terpilih adalah wakil tipikal hasil ini. Dalam sistem keseimbangan bukan kompleks pencairan laser selektif, interaksi dinamik antara pemisahan larut dan dislokasi ketumpatan tinggi membentuk struktur selular, dan ciri -ciri statistik saiznya mematuhi ciri -ciri kritikal yang teratur.
Di sempadan struktur pemisahan - dislokasi diri yang teratur (SD - SOS), terdapat kesilapan yang disusun dan kunci dislokasi L, dan misorientasi antara dua SD - SOS bersebelahan kurang daripada 1 darjah, yang lebih rendah daripada struktur dislokasi tenaga rendah (LED) yang dijana oleh ubah bentuk plastik tradisional. Aloi NI35CO35CR25TI3AL2 yang disediakan oleh teknologi lebur laser terpilih mempamerkan kekuatan yang tidak normal - sinergi kemuluran. Berbanding dengan aloi tradisional As - cast, aloi yang didepositkan sebagai mempunyai kekuatan dua kali ganda dan mengekalkan kemuluran yang baik. Menggulung aloi As - cast untuk meningkatkan ketumpatan dislokasi dalam struktur awal dapat mencapai kekuatan yang serupa dengan aloi yang disimpan, tetapi tidak dapat dielakkan merosakkan kemuluran.
Aloi yang disimpan di dalamnya mempamerkan kadar ketegangan yang tinggi - pengerasan pada peringkat awal ubah bentuk plastik dan mempunyai ketegangan berterusan - keupayaan pengerasan. Slip Dinamik - Penambahbaikan band menguasai pengerasan ketegangan Ni35CO35CR25TI3AL2 aloi. Aloi yang disimpan AS - menghasilkan band slip yang padat, yang boleh menyeberangi sempadan SD - SOS dan ada yang ditamatkan di sempadan SD - SOS. Analisis kuantitatif evolusi sub -struktur ubah bentuk dan ketumpatan dislokasi menunjukkan bahawa aloi yang didepositkan AS mempunyai jarak slip purata yang lebih kecil dan kadar penyimpanan dislokasi yang lebih tinggi di peringkat awal dan pertengahan ubah bentuk plastik. Oleh itu, pendaraban pesat dislokasi dalam aloi yang didepositkan sebagai membawa kepada penghalusan berterusan jarak slip planar - jalur, dengan itu memberikan kemuluran yang tinggi dengan meningkatkan pengerasan terikan dan mengurangkan kepekatan tekanan. Keupayaan pendaraban dislokasi yang sangat baik dari aloi yang didepositkan berasal dari pemisahan - dislokasi struktur diri yang teratur (SD - SOS).
Pada peringkat awal ubah bentuk plastik, aktiviti slip dislokasi berasal dari sempadan SD - SOS, dan sempadan SD - SOS boleh digunakan sebagai sumber kehelan untuk memancarkan dislokasi dan menyusun - kecacatan kesalahan. Sebagai tambahan kepada kesan yang bermanfaat terhadap pendaraban dislokasi, interaksi yang kerap antara sempadan SD - SOS/dislokasi meluncur dan dislokasi meluncur di dalam SD - SOS menjana kunci dan jogs dislokasi L - C, yang menggalakkan penyimpanan dislokasi yang luas. Ringkasnya, semasa proses lebur laser terpilih, interaksi spasi - temporal antara pemisahan elemen dan dislokasi ketumpatan tinggi membentuk pengasingan - struktur diri yang teratur (SD -SOS), mencapai kepadatan - kepadatan - kepadatan - kepadatan - kepekatan - kepekatan. Batasan SD - SOS bertindak sebagai sumber kehelan dan menghalang pergerakan kehelan, dan bahagian dalam SD - SOS menyediakan ruang untuk slip dislokasi dan tindak balas dislokasi.
Aktiviti -aktiviti kehelan yang disebabkan oleh SD - SOS mempromosikan pendaraban pesat dan penyimpanan dislokasi yang luas, terus memperbaiki sub -struktur ubah bentuk, dan memberikan keupayaan pengerasan ketegangan yang mencukupi untuk aloi dengan dislokasi ketumpatan tinggi awal. Hasil penyelidikan ini bukan sahaja membawa satu kejayaan baru dalam bidang sains bahan, tetapi juga memberikan idea baru untuk aplikasi kejuruteraan. Ia membuktikan bahawa dengan mengawal konfigurasi bahan -bahan yang dislokasi awal, kedua -dua kekuatan tinggi dan kemuluran tinggi dapat dicapai, membuka jalan baru untuk pembangunan bahan -bahan prestasi yang tinggi. Adalah dipercayai bahawa dalam penyelidikan masa depan, hasil ini akan digunakan secara meluas dan terus maju.
