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屈服强度的显著提高来自于致密的纳米马氏体界面强化,榴多少而其较高延性则来自于等轴初生α(αp)相辅助的分层三维α′/β片的多级应变硬化能力。夏天误差条表示标准差.图4Ti-2.8Cr-4.5Zr-5.2Al合金与文献中其它高强度α′/β-Ti合金的室温拉伸性能。
边莲车扫描电镜图像显示微空洞逐渐扩大形成裂纹。榴多少a,bWQ样例的断口表面显示αp/β和αs/β界面上有韧窝。夏天由马氏体转变机制形成的α′核的结构序参数(e和g)和浓度(f和h)的演化。
边莲车图3Ti-2.8Cr-4.5Zr-5.2Al合金热处理后水淬的组织表征。榴多少 aTEM暗场图像显示βtrans(α′+β)+αp组成的微观结构。
夏天这种优异的综合力学性能的来源主要是界面强化。
团队提出的分层纳米马氏体工程策略不仅适用于钛合金,边莲车还可以应用于其他亚稳态合金,为超强韧性结构材料微观结构设计的提供一个新途径。考虑到付费墙的存在,榴多少Sci-Hub具备有直接获取订阅式期刊上85%的已发表论文。
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