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虽然笔者在上述文章中简单的给大家介绍了到变形孪晶的增强增塑机制,掌舵但是知识点相对琐碎,掌舵且每篇文章介绍的略有不足,在这里笔者进步归纳总结。蓝线指示{332}⟨113⟩孪生晶界[3].4)XiaohuaMin,XuejiaoChen,SatoshiEmuraandKoichiTsuchiya.Mechanismoftwinning-inducedplasticityinβ-typeTi–15Moalloy.ScriptaMaterialia69(2013)393–396.β-钛合金因其高比强度和良好的耐腐蚀性而广泛应用于航空航天、每日汽车和其他工业领域。
(3)额外的变形机制选择形变孪晶不仅是层状缺陷的产生者,优鲜也是塑性变形的基本机制之一。徐正(c)非均匀组织钢的工程应力-应变曲线。事实上,掌舵这种限制主要来源于晶体材料中主导的位错机制:为了获得高强度,需要阻碍位错的产生和运动,而位错运动则有助于塑性。
每日插图显示了选区电子衍射斑点 (由衍射图案中的圆圈表示)和孪生边界(黄色实线)的高分辨率晶格条纹图像[5]。由于大多数位错存在于基体中,优鲜孪晶片可以作为有效的障碍来阻碍位错的运动,特别是对于滑移体系与孪晶片不平行的位错。
在相邻孪晶束之间的空间中,徐正位错可以在平行于TBs的平面上滑移,而不会产生额外的阻力,类似于运动隧道。
掌舵变形孪晶倾向于在111附近的晶粒中成核。图1.不同结构的形状记忆聚合物纤维图2. 形状记忆聚合物纤维在不同驱动条件下的形状回复过程(水,每日磁,每日电)表1.形状记忆聚合物纤维:材料、结构、驱动方法和应用课题组简介:冷劲松,哈尔滨工业大学教授,博导,教育部长江学者特聘教授,国家杰出青年基金获得者,欧洲科学院外籍院士(Foreign MemberofAcademiaEuropaea),欧洲科学与艺术院院士(MemberoftheEuropeanAcademyofSciencesandArts),中组部万人计划首批科技创新领军人才,国家百千万人才工程入选者,黑龙江省头雁团队负责人。
所有文章在接受后将立即在线发布并可以被引用,优鲜作者无需缴纳任何版面费,欢迎投稿。除生物医学应用外,徐正SMPFs所特有的形状记忆效应是实现材料自修复的一种方法,它不仅可以实现对微观裂纹的修复,而且可以实现对宏观裂纹的填补。
掌舵担任InternationalJournalofSmartandNanoMaterials主编。文章简要介绍了SMP的变形机理、每日特点以及目前的应用情况,并介绍了形状记忆聚合物微纳米纤维的研究历程及研究意义。
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