Порушення традиційного пізнання: посилення дислокації не обов'язково жертвує пластичності в традиційному розумінні матеріалознавства, класична теорія посилення дислокації стверджує, що хоча початкові вивихлі високої щільності в матеріалах можуть ефективно підвищити силу сплавів, вони неминуче пошкодять пластичність.
Однак результат дослідження команди професора Ванг Цзінчу з північно -західного політехнічного університету порушив це традиційне пізнання. Як походження кристалічної пластичності, дислокації завжди розглядалися як ключовий фактор, що впливає на міцність та пластичність матеріалів. Згідно з класичною теорією, існування високих вилучення щільності призведе до зниження пластичності матеріалів, оскільки взаємодія між дислокаціями збільшить внутрішнє напруження матеріалів, що призведе до перелому матеріалу.
Однак команда професора Ванг Джинчуг досягла дива значного підвищення міцності сплавів, не пошкодивши пластичність, використовуючи виробництво добавок для контролю початкової конфігурації дислокації середніх сплавів ентропії через екстремальну нерівнювальну затвердіння та складне термічне циклічне цикл. Натхненний самостійним критичним станом нон -рівноважних комплексних систем у природі, команда отримала сегрегаційну самостійну структуру (SD - SOS) за допомогою технології виробництва добавок.
Результати досліджень показують, що, з одного боку, ця сегрегація - самостійна структура дислокації забезпечує джерела дислокації шляхом випромінювання дислокацій та укладання несправностей, а з іншого боку, вона постійно генерує блокування LOMER - Cottrell (L - C) для досягнення дислокаційного зберігання за допомогою динамічної взаємодії з ковзанням. Ця ефективна здатність до множення та зберігання сприяє динамічному вдосконаленню суб -структур деформації (площинні смуги ковзання), що робить сплав середнього ентропії у виробництві добавок Високий - Дислокаційна щільність - Висока синергія пластичності. NI35CO35CR25TI3AL2 Середній - ентропійний сплав, підготовлений за допомогою селективної технології плавлення лазера, є типовим представником цього результату. У комплексній не рівноважній системі селективного лазерного плавлення динамічна взаємодія між сегрегацією розчиненої речовини та високою щільністю утворює клітинну структуру, а статистичні характеристики його розміру відповідають самостійним критичним характеристикам.
На кордоні сегрегації - самостійної структури (SD - SOS) спостерігаються укладання несправностей і L - C дислокаційні замки, а дезорієнтація між двома сусідніми SD - SD - менше 1 градусів, що нижча за низьку структуру дислокації енергії (світлодіоди), що утворюється традиційною пластичною деформацією. Сплав NI35CO35CR25TI3AL2, підготовлений за допомогою селективної технології танення лазера, демонструє аномальну силу - пластичність. Порівняно з традиційним сплавом AS - відлитого сплаву, депонований сплав, подвоїв силу і підтримує хорошу пластичність. Згортання сплаву AS - для збільшення щільності дислокації в початковій структурі може досягти міцності, подібної до нанесеної сплаву, але неминуче пошкоджує пластичність.
АС - депонований сплав проявляє високу швидкість загартування на ранній стадії пластичної деформації і має безперервну здатність загартовування. Динамічне ковзання - вдосконалення смуги домінує в загартованні штаму сплаву Ni35Co35cr25ti3al2. АС - депонований сплав виробляє густо розподілені ковзаючі смуги, які можуть перетнути межу SD - SOS, а деякі припиняються на межі SD - SOS. Кількісний аналіз еволюції суб -структур деформації та щільності дислокації показує, що осаджений сплав AS - менший середній інтервал проміжків та більша швидкість зберігання дислокації на ранніх та середніх стадіях пластичної деформації. Отже, швидке множення дислокацій у осадженому сплаві призводить до безперервного вдосконалення плоского проміжного відстані, тим самим забезпечуючи високу пластичність за рахунок збільшення загартування деформації та зменшення концентрації напруги. Відмінна здатність до множення дислокації ніделеного сплаву походить від сегрегації - самостійної структури дислокації (SD - SOS).
На ранній стадії пластичної деформації діяльність з розхитуванням ковзання походить з межі SD - SOS, а межа SD - SOS може використовуватися як джерело дислокації для виділення та укладання - дефектів несправностей. На додаток до сприятливого впливу на множення дислокації, часті взаємодії між межами SD - SOS/ковзаючими дислокаціями та ковзаннями всередині SD - SOS генерують L - C дислокаційні замки та пробіжки, що сприяє широкому зберігання дислокації. Підсумовуючи це, під час селективного процесу плавлення лазера, часова взаємодія між сегрегацією елементів та високою дислокацією щільності утворює сегрегаційну самостійну структуру (SD - SOS), досягнення високої дислокаційної - щільності - синергії пластичності. Межа SD - SOS діє як джерело дислокації і перешкоджає руху дислокації, а внутрішня частина SD - SOS забезпечує простір для реакцій дислокаційного ковзання та дислокації.
Діяльність дислокації, індукована SD -SOS, сприяє швидкому множеннях та широкому зберіганні дислокацій, постійно вдосконалюючи суб -структури деформації та забезпечують достатню здатність загартування сплавів з початковою дислокацією з високою щільністю. Цей результат дослідження не тільки приносить новий прорив у галузі матеріалознавства, але й забезпечує нові ідеї для інженерних додатків. Він доводить, що шляхом розумного контролю первинної конфігурації дислокації матеріалів можна досягти як високої міцності, так і високої пластичності, відкривши новий шлях для розвитку високопродуктивних матеріалів. Вважається, що в майбутніх дослідженнях цей результат буде більш широко застосовуватися та надалі розвиватися.
