钢合金的新处理方法带来了卓越的强度和塑性

钢合金的新处理方法带来了卓越的强度和塑性通过对T-91钢合金进行新的处理,产生了一种强度更高、韧性更强的钢合金,这种钢合金被称为G-T91,其超细金属晶粒显示出超塑性。普渡大学和桑迪亚国家实验室的这一发现可能会彻底改变汽车车轴和悬挂电缆等应用,但其确切机制仍是一个谜。研究人员对T-91进行了处理,T-91是一种改良合金钢,主要用于核工业和石化工业,但研究人员表示,这种处理方法也可用于其他需要高强度、韧性钢材的地方,如汽车车轴、悬挂电缆和其他结构部件。这项研究是与桑迪亚国家实验室(SandiaNationalLaboratories)合作进行的,已申请了专利,于5月31日发表在本周三的《科学进展》(ScienceAdvances)上。与T-91强度更高、可塑性更强的直接结果相比,更引人关注的是桑迪亚实验室的观察结果,这些观察结果显示了研究小组所称的"纳米层"的特征,即在从表面延伸到约200微米深度的区域内,处理过程中产生的超细金属颗粒。普渡大学材料工程学院教授、论文第一作者张星航(XinghangZhang)说,显微镜图像显示,经过处理的钢材(被称为G-T91(或梯度T91))在承受越来越大的应力时会发生意想不到的变形。"这是一个复杂的过程,研究界以前从未见过这种现象,"张说。"顾名思义,G-T91表现出超塑性,但实现这一现象的确切机制尚不清楚。"钢等金属在肉眼看来可能是整体的,但如果将其放大,就会发现金属棒是由称为晶粒的单个晶体组成的。当金属受到应变时,晶粒能够发生变形,从而保持金属结构不破裂,使金属能够伸展和弯曲。较大的晶粒比较小的晶粒能容纳更大的应变,这是在大晶粒易变形金属和小晶粒坚固金属之间进行固定权衡的基础。在《科学进展》(ScienceAdvances)这篇论文中,第一作者ShangZhongxia(曾是张颖实验室的研究生)利用压应力和剪切应力将T-91样品表面的大晶粒破碎成小晶粒。样品的横截面显示,晶粒尺寸从表面开始增大,最小的超细晶粒尺寸不到100纳米,而在材料中心,晶粒尺寸要大10到100倍。改良后的G-T91样品的屈服强度约为700兆帕斯卡(拉应力单位),可承受约10%的均匀应变,比标准T-91的综合强度和塑性有了显著提高。现任普渡大学伯克纳米技术中心(BirckNanotechnologyCenter)研究员的Shang说:"这就是这种结构的美妙之处,它的中心是软的,因此可以维持塑性,但通过引入纳米层压板,表面变得更硬了。如果创造出这种梯度,大颗粒在中心,纳米颗粒在表面,它们就会协同变形。大晶粒负责拉伸,小晶粒负责承受应力,如此可以制造出一种兼具强度和延展性的材料"。虽然研究小组曾假设梯度纳米结构G-T91的性能会优于标准T-91,但在拉伸测试过程中每隔一段时间拍摄的扫描电子显微镜图像却揭示了一个谜。桑迪亚公司在扫描电子显微镜下拍摄的电子反向散射衍射图像显示了G-T91纳米层状结构中的晶粒是如何在真实应变(一种塑性测量指标)从0%到120%不断增加的过程中发生变化的。在这一过程的开始阶段,晶粒是垂直的,研究小组将其描述为透镜状。但随着应变的增加,它们似乎拉伸成更球状的形状,然后旋转,最后水平拉长。这些图像显示了晶粒之间的界面(称为晶界)在移动,从而使晶粒得以伸展和旋转,并使钢材本身发生塑性变形。研究小组已经获得了美国国家科学基金会的资助,以研究晶界运动的规律,从而了解梯度材料的奇妙变形行为。"如果我们知道它们是如何运动以及为什么运动,也许我们就能找到更好的方法来排列晶粒。张说:"我们还不知道如何做到这一点,但这开启了非常有趣的潜力。"...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1378481.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1378481.htm

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iPhone钛合金对比不锈钢体验去年买了14Pro后大悔钛合金材质有效减重首先,先来了解一下全新的钛合金材质。iPhone15Pro所搭载的钛合金材质还是比较高级的,属于5级钛合金,这种材质广泛运用于航空和医学领域,苹果官方称这种材质与火星车同款。钛金属具备高强度、高韧性和耐腐蚀的特点,并且在视觉观感上也显得很高级。在此前的iPhone高端机型,基本上都会采用不锈钢中框。不锈钢听着就比钛合金LOW一个档次,而且这么多年不锈钢边框的弊端也比较明显,最令人诟病的是重量问题。改为钛金属材质后,iPhone成功减重,iPhone15Pro拿在手上比前代机型轻了很多,再也不是一块板砖机器。iPhone15Pro官方公布的重量仅有171g,比206g重的iPhone14Pro足足少了35g。如果是ProMax用户,对轻量化的感知会更加明显。其次,铝合金边框会存在严重的划痕问题,这是因为不锈钢的硬度较低,就算你平时用得很小心,戴手机壳使用,也难免会出现好几道划痕,裸机使用就更别说了,两个月就全花了。目前iPhone15Pro刚刚发售,还需要时间验证它的耐用性。不过相信钛合金肯定能解决不锈钢的硬度问题。钛合金并不完美但iPhone15Pro也不能说是完胜,因为新的金属拉丝工艺的颜值并不能让所有人都满意,很多人觉得这项设计像是洗水池或是钢丝球。而且钛金属边框没有解决不锈钢边框容易沾染指纹的问题,爆料称iPhone15Pro使用一段时间后,在电源键和音量键位置还会出现偏色问题。值得一提的是,钛金属边框并不是整个边框全是钛金属打造的,只是表面一层覆盖了钛金属,底下的材质为6013-T6铝合金。当然这种铝合金材质也很不错,同样具备高强度的特点,这点还是有必要在买前了解清楚的。不差钱闭眼换那么,有必要为了全新的钛金属换手机吗?开始是非常心动。但是想了又想,买了iPhone15Pro也得戴壳使用,钛金属的质感是感觉不到了,唯一的优势剩下了轻薄。为了那几十克,多花几千块,感觉没有什么太大的必要。因为iPhone15Pro的其他升级点,并不能引起我太大的兴趣,A17Pro虽然是3nm制程工艺,但是实际的性能提升也就那回事,现在早就性能过剩了,A16足够我用了。影像系统的升级也是不痛不痒,新的传感器也不会提升太多的体验。所以,手持iPhone14Pro的朋友应该大部分都是冲着外观去的,我的建议是AC+年年焕新用户或不差钱闭眼换,预算没那么充足就得考虑考虑了。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1387151.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1387151.htm

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