已入深夜,您辛苦了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!祝你早点完成任务,早点休息,好梦!

Dislocation exhaustion and ultra-hardening of nanograined metals by phase transformation at grain boundaries

材料科学 晶界强化 粒度 位错 晶界 硬化(计算) 可塑性 冶金 凝聚态物理 纳米技术 复合材料 微观结构 物理 图层(电子)
作者
Shangshu Wu,Zongde Kou,Qingquan Lai,Si Lan,Shyam Katnagallu,Horst Hahn,Shabnam Taheriniya,Gerhard Wilde,H. Gleiter,Tao Feng
出处
期刊:Nature Communications [Nature Portfolio]
卷期号:13 (1) 被引量:50
标识
DOI:10.1038/s41467-022-33257-1
摘要

Abstract The development of high-strength metals has driven the endeavor of pushing the limit of grain size (d) reduction according to the Hall-Petch law. But the continuous grain refinement is particularly challenging, raising also the problem of inverse Hall-Petch effect. Here, we show that the nanograined metals (NMs) with d of tens of nanometers could be strengthened to the level comparable to or even beyond that of the extremely-fine NMs (d ~ 5 nm) attributing to the dislocation exhaustion. We design the Fe-Ni NM with intergranular Ni enrichment. The results show triggering of structural transformation at grain boundaries (GBs) at low temperature, which consumes lattice dislocations significantly. Therefore, the plasticity in the dislocation-exhausted NMs is suggested to be dominated by the activation of GB dislocation sources, leading to the ultra-hardening effect. This approach demonstrates a new pathway to explore NMs with desired properties by tailoring phase transformations via GB physico-chemical engineering.

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
哦豁完成签到,获得积分10
2秒前
搜集达人应助李嘉图采纳,获得10
4秒前
一路生花碎西瓜完成签到 ,获得积分10
5秒前
强强仔仔完成签到 ,获得积分10
7秒前
9秒前
10秒前
caltrate515完成签到,获得积分10
10秒前
12秒前
嘉言懿行magnolia完成签到 ,获得积分10
13秒前
15秒前
有热心愿意完成签到,获得积分10
15秒前
Lee完成签到 ,获得积分10
16秒前
16秒前
李嘉图发布了新的文献求助10
16秒前
yuyi完成签到,获得积分10
16秒前
野性的行恶完成签到,获得积分10
18秒前
ff完成签到,获得积分10
18秒前
烟花应助朱羊羊采纳,获得10
20秒前
酷波er应助Dr_Seurin采纳,获得10
20秒前
22秒前
LIU完成签到,获得积分10
24秒前
SX完成签到 ,获得积分10
26秒前
26秒前
ye发布了新的文献求助10
26秒前
27秒前
干净含烟发布了新的文献求助10
30秒前
7777777发布了新的文献求助10
30秒前
啦啦啦完成签到 ,获得积分10
32秒前
34秒前
Melon完成签到 ,获得积分10
36秒前
Dr_Seurin发布了新的文献求助10
38秒前
38秒前
科研通AI2S应助Babyj采纳,获得10
38秒前
530关闭了530文献求助
38秒前
cookie发布了新的文献求助30
39秒前
搞怪人雄完成签到 ,获得积分10
40秒前
Dr_Seurin完成签到,获得积分10
43秒前
iligll发布了新的文献求助10
43秒前
烟花应助CENG2003采纳,获得10
45秒前
Owen应助Dr_Seurin采纳,获得10
45秒前
高分求助中
Adhesion Science: Principles & Practice 1234
Signals, Systems, and Signal Processing 610
Competition Law: Cases and Materials, 5th edition 500
Introduction to Cosmetic Formulation and Technology, 2nd Edition 400
Petrology and Plate Tectonics,2025 400
Burger's Medicinal Chemistry and Drug Discovery 400
A Step-by-Step Guide to Qualitative Data Coding 2nd Edition 400
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 物理 内科学 复合材料 催化作用 物理化学 光电子学 电极 细胞生物学 基因 无机化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6705042
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8445988
关于积分的说明 18039480
捐赠科研通 5944326
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2990584
邀请新用户注册赠送积分活动 1966562
关于科研通互助平台的介绍 1911901