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金属玻璃和纳米晶体的微结构演化及力学行为研究.docx


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摘要:
金属玻璃和纳米晶体作为新型材料,具有优异的力学性能和应用潜力,引起了广泛的关注。本文从微结构演化和力学行为两个方面展开探讨,总结了近年来该领域的研究进展和挑战,旨在为这一领域的研究提供一定的参考和指导。
关键词:金属玻璃,纳米晶体,微结构演化,力学行为
1. 引言
金属玻璃和纳米晶体是当前材料研究中的热点和难点,其具有优异的力学性能和广泛的应用前景。金属玻璃能够兼具晶态和非晶态材料的优点,具有高强度、高韧性和较好的可塑性等优异性能 [1];而纳米晶体具有优异的强度和塑性 [2],因此在现代工程中得到了广泛的应用。但是,金属玻璃和纳米晶体的性质受其微结构演化的限制,因此深入研究它们的微结构演化和力学行为是至关重要的。
2. 金属玻璃的微结构演化和力学行为
金属玻璃的微结构演化包括非等温处理、热机械处理和离子辐照等多种方式,这些方式可以改变非晶态玻璃的基本结构和局部结构,从而改变它们的物理和力学性质。其中,非等温处理是最常见的方式之一,可以通过快速冷却或加热方式来改变非晶态玻璃的微观结构和性质 [3]。热机械处理通过热压和拉伸等方式改变非晶态玻璃的形貌和结构,从而提高其塑性 [4]。离子辐照的方式则通过非均匀的能量沉积对非晶态玻璃进行改变,进而影响非晶态玻璃的微观结构和力学性质 [5]。
金属玻璃的力学行为主要表现为弹性、塑性和断裂等行为,在外力的作用下会发生复杂的变形和破坏过程。它们的高强度、高韧性和较好的可塑性是来自于非晶态玻璃的基本结构,而微观结构演化可以对其进行优化和调控。金属玻璃的力学行为是一个相对比较复杂的过程,研究其力学性能和变形机制需要借助于实验观察和理论分析相结合。
3. 纳米晶体的微结构演化和力学行为
纳米晶体的微结构演化主要是指晶粒尺寸和晶界的演化过程。晶粒大小和晶界对纳米晶体的力学性能有着直接的影响,晶界对其具有限制、强化作用,而晶粒尺寸则与其力学性能的稳定性和塑性有关联。晶粒尺寸和晶界都可以通过机械制备方法进行控制和调控,因此纳米晶体的制备成为研究的重点之一。
纳米晶体的力学行为主要表现为阈值效应和尺寸效应。阈值效应意味着材料的力学性能会受到外部刺激的阈值限制,这一效应的出现是由于晶粒尺寸较小,晶界的存在导致其材料的强度变得更高。而尺寸效应则意味着纳米晶体的力学性能随着晶粒尺寸的减小而变得更优越。这些效应的出现都与晶粒尺寸和晶界的存在有关。
4. 总结与展望
本文从微结构演化和力学行为两个方面对金属玻璃和纳米晶体进行了探讨,并对该领域的未来发展进行了展望。虽然在金属玻璃和纳米晶体的制备和性能优化方面已经取得了显著的进展,但是仍面临诸多挑战。例如,如何在制备工艺、微观结构调控和力学性能优化等方面进一步提高其综合性能,这些问题还需要深入研究和解决。
参考文献:
[1] 樊锋, 魏永军, 李明,等. 金属玻璃崩裂固-液界面扩展机制的分子动力学模拟[J]. 高等学校化学学报, (s1):1-9.
[2] 蒋璋, 陈靖, 杨波,等. 基于分子力学的纳米晶体塑性变形行为研究进展[J]. 材料工程, 2021, (05):192-201.
[3] Xiong Microstructure Evolution and Mechanical Properties of Zr-based Metallic Glasses under Different Thermomechanical Treatments [D]. Nanjing:Southeast University, 2018:1-5.
[4] Gu H, Li X, Wu J, et al. Superplastic behavior of Pt-based bulk metallic glass[J]. Scripta Materialia, 2017, 138:7-11.
[5] Liu J, Sidorenko A, Liu Y, et al. Amorphous-to-crystalline transformation caused by ion irradiation in Zr-based metallic glass[J]. Materials Letters, 2017,186:46-49.

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