在 块状金属玻璃(BMGs) 中引入更松散的原子堆积区域,可以促进塑性变形,使BMGs在室温下更具延展性。在此, 来自北京 科技 大学的吕昭平等研究者,提出了一种不同的合金设计方法,即掺杂非金属元素形成密集的填充图案。 相关论文以题为“Substantially enhanced plasticity of bulk metallic glasses by densifying local atomic packing”发表在Nature Communications上。
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块状非晶玻璃从液态继承了无序的非晶结构。由于缺乏作为低势垒变形载体的晶体缺陷,如位错和堆垛缺陷,BMGs通常比它们的晶体对应物更强、更硬。然而,BMGs合金在室温下拉伸塑性极低,在载荷作用下往往发生灾难性破坏,严重阻碍了其广泛应用。与晶体相不同的是,BMGs的无序原子堆积不易定量描述,只有有限的方法来调整它们的结构-性能关系。因此, 调整BMGs的力学性能以克服其室温脆性,一直是一个长期存在的挑战。
在远低于玻璃化转变温度的BMGs中,塑性变形主要是由于局部扩散跃迁或被称为剪切转变区(shear transformation zone, STZs)的原子团簇的局部共同剪切事件,即一组原子共同克服了局部原子重排的能量势垒鞍点。 变形能力源于金属键合所固有的灵活性: 离域电子允许金属原子在彼此之间滑动而不受键合断裂的影响,而键合断裂有利于损伤而非剪切,例如在离子玻璃中。尽管局部剪切转变开始的位置仍然难以预测,但人们普遍认为,在BMGs中引入更松散的填充区域,可以有效地促进局部塑性事件。这些区域具有较高的局部势能,在加载时容易发生非弹性变形,表现为类液体行为。 因此,增加松散填充区域的数量,可以有效地提高BMGs的塑性。
这种材料设计路线,通过低温热循环或严重塑性变形等方法提高了BMGs的塑性,这些方法通常通过增加密度较低区域的可用性来增强结构波动。然而,目前大多数提高GMGSD塑性的方法,通常会由于引入更松散的填充区域而降低热稳定性和屈服强度。相比之下,松散填充区域的湮没通常被认为可以提高强度和硬度,并改善热稳定性,但往往会恶化塑性,正如BMGs中退火诱发的脆化所证明的那样。
在这里,研究者报告了一个新的设计概念,以改善BMGs的变形能力。研究者通过掺杂非金属元素(NMEs)来增加BMG的结构波动,这些元素具有较小的原子尺寸和与组成BMG的元素的混合负热 。研究者选择的候选元素是氧、氮、碳和硼,分别添加到Ti-、Zr-和Cu基BMGs中,同时,确定了特别合适的掺杂体系(范围从0.1%到0.3%),因此,研究者观察到强度和延展性的显著提高。这可以归因于在非金属溶质周围形成的局部致密堆积区域(LDPRs)体积分数的增加,同时避免了脆性二次相的形成。这些LDPRs的邻近区域变得相对松散,从而增强了材料的结构波动,促进了局部剪切,极大地提高了材料的宏观塑性和韧性,并增强了强度。在热力学的指导下,根据与这些掺杂剂相关的适当的负混合热,该方法原则上是通用的,可以用于广泛改善MGs性能。
图1 基底与掺杂ZrTiHfCuNi BMGs材料的力学行为。
图2 基合金纳米压痕探针τmax的相对频率分布。
图3 研究了基合金和O0.2、B0.2、O0.3掺杂合金的低温比热容实验数据。
图4 低温下BMGs中γ弛豫的研究。
图5 基合金和O掺杂合金的局部原子堆积和剪切响应的MD模拟。
图6 增强BMGs结构异质性的两种方法示意图。
综上所述,目前的研究结果表明了如何通过不同的设计概念成功地克服BMGs的室温脆性。这是通过形成塑料顺应区,形成周围的密集填充团簇包含间隙掺杂剂。在这种方法中,小的间隙原子被称为“簇形成者”,因为它们体积小,热力学上的考虑,以及它们部分的共价键贡献。由此产生的结构不均一性的增加被证明是大幅度提高BMGs塑性的有效方法,在没有损失的情况下,而是在强度上增加。因此,适当掺杂氧、硼、碳、氮等NMEs,可以同时提高塑性、强度、热稳定性,甚至增强GFA。 这种组合在玻璃成型、可塑性、强度和成本之间取得了良好的平衡,为符合塑料和耐损伤的BMGs开辟了全新的合成、加工和应用范围。 (文:水生)
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要发至少一篇。北京科技大学(University of Science and Technology Beijing),简称北科大,位于北京市,是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,是“双一流”建设高校”、国家“211工程”和“985工程优势学科创新平台”建设高校、教育部首批“三全育人”综合改革试点高校、首批北京市深化创新创业教育改革示范高校
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王京、刘文仲、 郭强、张勇军、 李静
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做材料(冶金占小部分)最好的公认是Nature materials ,这是最顶级的,影响因子普遍在30以上 而对于过程冶金而言,美国的Metallurgical and Materials Transaction B 是国际公认的最高水平的刊物,侧重理论研究(冶金会刊也就是Mettallurgical and Materials Transactions A也不错,但A差一些)。影响因子不高,仅0.7多一点。不仅刊登钢铁冶金、还有有色冶金。日本的ISIJ internationa影响因子0.7多些,是过程冶金领域最高的,主要涉及钢铁冶金,与transaction B 相比, 侧重工业过程的内容多一些。如果算是顶级刊物的话,冶金领域只有这两个算得上了。 其他该领域的SCI期刊,德国的steel research还可以,IF〉0.4, 英国的ironmaking and steelmaking, IF>0.4,但是最近几年,都有下降得趋势,尤其是ironmaking steelmaking,文章质量和水平越来越低。加拿大的Canadian Metallugical Quartly 以前水平很高,现在稿源严重下降,影响因子只有0.2左右,但是文章水平还不算很差(可见北美对学术要求的严谨)
Metallurgical and Materials Transactions A (MMTA)期刊点评“金属领域老牌传统期刊,仅次于金属领域顶级期刊Acta Materialia的长文期刊。”剑桥大学H.K.D.H Bhadeshia教授(英国皇家科学院和工程院院士,剑桥大学材料科学与冶金系教授)的多篇代表作发表在Metallurgical and Materials Transactions A (MMTA)Hulme-Smith, C.N., Ooi, S.W., Bhadeshia, H.K.D.H.,Thermally Stable Nanocrystalline Steel,(2017) Metallurgical and Materials Transactions A: Physical Metallurgy and Materials Science, 48 (10), pp. 4957-4964.Peet, M.J., Babu, S.S., Miller, M.K., Bhadeshia, H.K.D.H.,Tempering of Low-Temperature Bainite,(2017) Metallurgical and Materials Transactions A: Physical Metallurgy and Materials Science, 48 (7), pp. 3410-3418.“作为传统物理冶金学、结构材料领域的老牌期刊,一直保有扎实严谨的学术作风实属不易。所邀请的审稿人都是领域内直接相关的专家,绝不会一两句话随便打发人,这也许是其审稿周期一直较长的原因。总之作为结构材料出身,得以在冶金会刊a上发一篇长文也算是达成学术生涯一大目标了。”“写的很认真,可算中了,编辑果断是超级负责,本来想投md或msea,但是老师不赞成,因为几十年来他一直很看好这个杂志,另外老师看了好多mmta的文章说有些文章真的可以在acta上发表,so我们也很奇怪这个杂志为什么影响因子会这么低。”“感觉北美地区非常认可该杂志,师兄在美国有好的论文,老板都让投在这上面。感觉审稿人很专业,不像有些杂志审好几个月就一两句话打发人,然后据稿。评审很细致,分好几项标准。我的审稿人非常nice,把里面的语言改完用pdf传回来。”“美国金属学会(AMS)、美国矿石、金属与材料学会(TMS)共同主办的受到业内高度认可的学术期刊。”
山西冶金期刊是ca级期刊
《山西冶金》杂志社是经国家科委、国家新闻出版总署批准创办的国内外公开发行的科技期刊,也是山西省冶金行业唯一的国内外公开发行的综合性科技期刊。《山西冶金》面向冶金生产和科研,主要刊载冶金工业各专业领域的学术论文、实用技术、国内外新设备和新动向,报导相关学科的发展动态、研究、设计、生产和管理等方面的成果,总结整个冶金工业改革发展创新的经验,为全国冶金行业(黑色、有色)做企业介绍和产品介绍。刊号:ISSN 1672 – 1152 ,CN 14 – 1167/TF,双月末出版。2007年,《山西冶金》将更加突出“面向全国、服务山西冶金”的办刊宗旨,着力打造特色期刊。在原有专家论坛、综述、试验研究、实用技术、生产实践、理论与知识、管理与其他栏目的基础上,增设探讨、行业信息平台。探讨栏目的设立是为工程技术人员在工作中对本行业、本专业技术、经济等方面存在的问题或争议展开讨论建立平台;行业信息平台的设立则主要是为山西和全国的冶金行业搭建信息交流的平台。