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Mg的{101^-2}形变孪晶机制
  • ISSN号:0412-1961
  • 期刊名称:《金属学报》
  • 时间:0
  • 分类:TG146.2[金属学及工艺—金属材料;一般工业技术—材料科学与工程;金属学及工艺—金属学]
  • 作者机构:西安交通大学材料科学与工程学院金属材料强度国家重点实验室微纳尺度材料行为研究中心,西安710049
  • 相关基金:国家自然科学基金项目51231005和51321003资助
中文摘要:

Mg在室温下的强度和塑性较差,其根源之一在于Mg的{101^-2}形变孪晶在极低的应力下即可形核和扩展,而且研究表明目前应用于镁合金的时效强化法通常无法显著抑制{101^-2}形变孪晶.尽管对Mg及其合金的力学性能至关重要,迄今为止,对{101^-2}形变孪晶的形核和扩展的机制仍存在很大争议.本文首先回顾了有关形变孪晶的定义以及{101^-2}孪晶机制的研究历史,然后着重介绍了最新的基于原位TEM的研究结果:即Mg的{101^-2}形变孪晶迥异于孪晶的经典定义,它事实上是一种新的室温变形机制,即塑性的产生可以通过局部的晶胞重构来完成,而不需要孪晶位错的参与;由晶胞重构机制所产生的界面为{0002}/{101^-0}界面(BP界面),而且该界面在三维空间呈现梯田状的不规则形貌.晶胞重构机制迥异于基于位错的孪晶变形机制,因此基于对该机制进行抑制的设计思路可能是开发未来高强韧镁合金的关键.

英文摘要:

The {101^-2} deformation twinning with extremely low activation stress is considered to be one of main reasons for the low strength of magnesium and its alloys at room temperature. In addition, it was found that those generally adopted age-strengthening methods are less effective for magnesium alloys in which postmortem investigation found that {101^-2} deformation twinning is still profuse. The formation and propagation mechanism of{101^-2} deformation twinning, which are of great importance for designing high strength magnesium alloy, remains elusive or under fervent debate. This paper reviewed the classical definition of deformation twinning, the existing twinning mechanisms, and the recent achievements through in-situ TEM studies on {101^-2} deformation twinning.It was found that the {101^-2} deformation twinning observed in magnesium are distinct from the classical definition on twinning. It is indeed a brand new room temperature deformation mechanism that can be carried out through unit- cell- reconstruction, without involving twinning dislocations. In addition, the boundaries generated through unit-cell-reconstruction are composed of {0002}/{101^-0} interfaces(BP interfaces) and exhibit a terrace-like morphology in 3D space. The unit- cell- reconstruction is essentially different from the traditional dislocation- based twinning mechanism. As a consequence, to develop an effective strengthening strategy based on the nature of this new deformation mechanism would be the key for designing high strength magnesium alloy.

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期刊信息
  • 《金属学报》
  • 中国科技核心期刊
  • 主管单位:中国科学协术协会
  • 主办单位:中国金属学会
  • 主编:柯俊
  • 地址:沈阳文化路72号
  • 邮编:110016
  • 邮箱:shxiao@imr.ac.cn
  • 电话:024-23971286
  • 国际标准刊号:ISSN:0412-1961
  • 国内统一刊号:ISSN:21-1139/TG
  • 邮发代号:2-361
  • 获奖情况:
  • 第一、二届全国优秀科技期刊评比一等奖,第一、二、三届国家期刊奖,国家期刊方阵"双高"期刊,第一、二、三届中国科学院科技期刊评比一等奖,中国科学院优秀期刊特别奖,第一、二、三、五届中国科协优秀科技期刊评比一等奖,中国科协精品期刊工程A类、B类,第一、二、三、四、五届中国百种杰出学术期刊,首届出版政府奖
  • 国内外数据库收录:
  • 俄罗斯文摘杂志,美国化学文摘(网络版),荷兰文摘与引文数据库,美国工程索引,美国剑桥科学文摘,美国科学引文索引(扩展库),日本日本科学技术振兴机构数据库,中国中国科技核心期刊,中国北大核心期刊(2004版),中国北大核心期刊(2008版),中国北大核心期刊(2011版),中国北大核心期刊(2014版),中国北大核心期刊(2000版)
  • 被引量:26785