如何在纳米尺度上对材料的结构进行调控是先进纳米金属材料发展面临的共性科学问题,颇具挑战性。本项目以先进纳米金属材料为研究对象,对它们的结构相变和调控进行了深入研究,取得了一些创新性成果。在贫Nd合金中实现了永磁相的织构生长,为制备软磁相含量高的各向异性纳米晶复合永磁材料提供了可能性;采用高压技术,揭示了Nd-Fe-B非晶合金中软、硬磁纳米晶生长的原子行为;采用高压扭转变形,在室温下实现了非晶合金大面积纳米晶化,并揭示了其形成机制,发展了将机械能和热能相结合来制备纳米晶复合永磁材料的新技术;在原子尺度上对纳米晶复合永磁材料的界面结构和性能进行了成功的调控。采用高压技术,揭示了FePt薄膜L10有序化转变的原子行为;实验测定了有序畴的成核和生长激活能,发现FePt薄膜的L10有序化转变受有序畴的生长所控制,发展了三种调控L10有序化转变温度和微结构的新技术。建立了纳米孔洞中晶体生长动力学的实验测定技术,揭示了纳米晶生长的微观机制。研究成果对纳米金属材料的结构和性能调控具有理论指导意义并提供技术支撑,对新一代超强永磁材料和超高密度磁记录介质的发展具有重要的意义。
英文主题词Atomic processes;Kinetics; Structural tuning; Crystal testure; Interfacial structures