文章摘要: 南京理工大學(xué)陳翔教授團(tuán)隊(duì)在《物理評(píng)論快報(bào)》發(fā)表研究,揭示納米孿晶金屬在全尺度摩擦載荷下的摩擦磨損標(biāo)度律及變形機(jī)制,為設(shè)計(jì)低摩擦高耐磨金屬材料提供新思路,豐富了納米孿晶金屬摩擦學(xué)的基本理論。近日,南京理工大學(xué)材料學(xué)院納米異構(gòu)材料中心陳翔教授團(tuán)
南京理工大學(xué)陳翔教授團(tuán)隊(duì)在《物理評(píng)論快報(bào)》發(fā)表研究,揭示納米孿晶金屬在全尺度摩擦載荷下的摩擦磨損標(biāo)度律及變形機(jī)制,為設(shè)計(jì)低摩擦高耐磨金屬材料提供新思路,豐富了納米孿晶金屬摩擦學(xué)的基本理論。
近日,南京理工大學(xué)材料學(xué)院納米異構(gòu)材料中心陳翔教授團(tuán)隊(duì)在《物理評(píng)論快報(bào)》(Physical Review Letters)在線發(fā)表了題為“Full-scaling friction and wear laws of nanotwinned metals”(納米孿晶金屬的全尺度摩擦磨損標(biāo)度律)的研究論文,該論文是納米金屬摩擦學(xué)領(lǐng)域的首篇PRL工作。南京理工大學(xué)為論文第一完成單位和通訊單位,南京理工大學(xué)陳翔教授和中國(guó)科學(xué)院寧波材料技術(shù)與工程研究所??煽裳芯繂T為共同通訊作者,南京理工大學(xué)林研副教授、張子悅碩士生和香港城市大學(xué)博士后段峰輝為論文共同第一作者。納米孿晶(Nanotwinned,NT)金屬因其高密度孿晶界(Twin boundaries,TBs)和納米尺度孿晶片層厚度(λ),展現(xiàn)出優(yōu)異的機(jī)械強(qiáng)度、結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性、電導(dǎo)率和損傷容限。最近20年,納米孿晶金屬的研究已從前期的性能表征,發(fā)展到揭示突破傳統(tǒng)標(biāo)度律和新型變形機(jī)制。例如,當(dāng)孿晶片層厚度小于某一臨界值時(shí),納米孿晶Cu的拉伸變形機(jī)制由位錯(cuò)在孿晶界處塞積轉(zhuǎn)變?yōu)椴蝗诲e(cuò)誘導(dǎo)的孿晶界遷移與退孿生,從而表現(xiàn)出Hall-Petch軟化現(xiàn)象,即強(qiáng)度隨片層厚度減小而下降。相反,在納米孿晶Ni中,由于孿晶界穩(wěn)定性增強(qiáng),造成位錯(cuò)持續(xù)塞積以及變形過程形成二次孿生,其壓縮強(qiáng)度/硬度隨孿晶片層厚度減小而持續(xù)上升。摩擦和磨損是造成材料性能退化和能量耗散的重要因素,全世界三分之一的能量以各種形式消耗在摩擦磨損上,不僅取決于接觸界面特性,也與材料的宏觀力學(xué)響應(yīng)密切相關(guān)。然而,摩擦加載誘導(dǎo)的塑性變形遠(yuǎn)比單軸加載更為復(fù)雜,且受外部加載尺度的影響,這造成揭示摩擦加載下孿晶片層厚度依賴的標(biāo)度律及變形機(jī)制面臨嚴(yán)重挑戰(zhàn)。因此,迫切需要建立全尺度(不同摩擦加載量級(jí))下孿晶片層厚度依賴的摩擦磨損標(biāo)度律,以期為不同摩擦學(xué)工況下納米孿晶金屬的性能調(diào)控提供理論依據(jù)。南理工材料學(xué)院陳翔教授團(tuán)隊(duì)納米金屬摩擦學(xué)取得重要突破
本文由入駐排行8資訊專欄的作者撰寫或者網(wǎng)上轉(zhuǎn)載,觀點(diǎn)僅代表作者本人,不代表排行8立場(chǎng)。不擁有所有權(quán),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。如發(fā)現(xiàn)本站有涉嫌抄襲侵權(quán)/違法違規(guī)的內(nèi)容, 請(qǐng)發(fā)送郵件至 paihang8kefu@163.com 舉報(bào),一經(jīng)查實(shí),本站將立刻刪除。
從《哪吒2》百億票房,看“國(guó)潮經(jīng)濟(jì)”中的智造密碼
2025-06-30智能駕駛新篇章!全球首列機(jī)場(chǎng)跨坐式單軌列車正式亮相
2025-06-20