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Bamboo-like dual-phase nanostructured copper composite strengthened by amorphous boron framework

材料科学 纳米压痕 晶界 溅射沉积 材料的强化机理 复合材料 无定形固体 微晶 冶金 纳米技术 粒度 薄膜 微观结构 溅射 结晶学 化学 有机化学
作者
Hang Lv,Xinxin Gao,Kan Zhang,Mao Wen,Xingjia He,Zhongzhen Wu,Chang Liu,Changfeng Chen,Weitao Zheng
出处
期刊:Nature Communications [Springer Nature]
卷期号:14 (1) 被引量:10
标识
DOI:10.1038/s41467-023-40580-8
摘要

Abstract Grain boundary engineering is a versatile tool for strengthening materials by tuning the composition and bonding structure at the interface of neighboring crystallites, and this method holds special significance for materials composed of small nanograins where the ultimate strength is dominated by grain boundary instead of dislocation motion. Here, we report a large strengthening of a nanocolumnar copper film that comprises columnar nanograins embedded in a bamboo-like boron framework synthesized by magnetron sputtering co-deposition, reaching the high nanoindentation hardness of 10.8 GPa among copper alloys. The boron framework surrounding copper nanograins stabilizes and strengthens the nanocolumnar copper film under indentation, benefiting from the high strength of the amorphous boron framework and the constrained deformation of copper nanocolumns confined by the boron grain boundary. These findings open a new avenue for strengthening metals via construction of dual-phase nanocomposites comprising metal nanograins embedded in a strong and confining light-element grain boundary framework.
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