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加快打造原始創(chuàng)新策源地,加快突破關(guān)鍵核心技術(shù),努力搶占科技制高點,為把我國建設(shè)成為世界科技強(qiáng)國作出新的更大的貢獻(xiàn)。

——習(xí)近平總書記在致中國科學(xué)院建院70周年賀信中作出的“兩加快一努力”重要指示要求

面向世界科技前沿、面向經(jīng)濟(jì)主戰(zhàn)場、面向國家重大需求、面向人民生命健康,率先實現(xiàn)科學(xué)技術(shù)跨越發(fā)展,率先建成國家創(chuàng)新人才高地,率先建成國家高水平科技智庫,率先建設(shè)國際一流科研機(jī)構(gòu)。

——中國科學(xué)院辦院方針

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【中國科學(xué)報】研究發(fā)現(xiàn)納米孿晶金屬不怕疲勞

2017-11-06 中國科學(xué)報 沈春蕾 劉言
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  英國當(dāng)?shù)貢r間10月30日,國際科技期刊《自然》在線刊登了中國科學(xué)院金屬研究所研究員盧磊與美國布朗大學(xué)教授高華健合作發(fā)表的論文《不受歷史循環(huán)變形影響的納米孿晶金屬》。他們發(fā)現(xiàn)具有晶體學(xué)對稱結(jié)構(gòu)的納米孿晶金屬與傳統(tǒng)金屬材料不同,不但具有循環(huán)穩(wěn)定響應(yīng)而且疲勞累積損傷非常有限。

  疲勞通常指反復(fù)施加循環(huán)外力而引起的一種材料性能弱化過程。在實際使用過程中約90%金屬構(gòu)件的失效均由疲勞斷裂引起,其原因是材料在循環(huán)加載過程中微觀結(jié)構(gòu)不斷變化、遭受嚴(yán)重且不可逆轉(zhuǎn)的累積損傷,從而導(dǎo)致材料循環(huán)硬化或軟化直至最終失效。

  金屬材料的非穩(wěn)定循環(huán)響應(yīng)及疲勞壽命強(qiáng)烈依賴于其疲勞歷史,實際復(fù)雜循環(huán)載荷服役條件下金屬構(gòu)件的疲勞失效和壽命預(yù)測更加困難。因此,抗疲勞損傷材料發(fā)展的重大瓶頸問題就是如何減小或抑制循環(huán)變形過程中微觀結(jié)構(gòu)局域化和不可逆損傷。

  金屬所科研人員利用電解沉積技術(shù)成功制備了塊體擇優(yōu)取向納米孿晶純銅樣品,通過傳統(tǒng)拉—壓變幅應(yīng)變控制疲勞實驗研究了該樣品的循環(huán)應(yīng)力—應(yīng)變響應(yīng)。結(jié)果表明經(jīng)過上萬次循環(huán)加載變形之后,納米孿晶金屬的塑性變形是完全可逆的且?guī)缀鯖]有累積損傷,表現(xiàn)出一種獨(dú)特的與歷史無關(guān)的穩(wěn)定循環(huán)響應(yīng)特征。這種具有獨(dú)特的穩(wěn)定循環(huán)響應(yīng)特征和有限累積損傷的納米結(jié)構(gòu)為發(fā)展抗疲勞損傷的高性能工程金屬材料提供了新思路。

  (原載于《中國科學(xué)報》 2017-11-06 第5版 創(chuàng)新周刊)
打印 責(zé)任編輯:侯茜

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