我国科学家发现金属中存在一种比孪晶界更稳定的界面—新闻—科学网

图2. Ni(Mo)过饱和固溶体的亚纳米“负能界面”。为下一代高性能金属材料的设计开辟了全新的维度。杨氏模量的提升可能与亚纳米“负能界面”附近原子尺度应变以及电子局域化有紧密相联。然而,系统分析表明,可以获得极高的界面密度,

图3. 亚纳米“负能界面”Ni(Mo)过饱和固溶体的强度-结构尺寸关系。并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、这种“负能界面”强化机制适用于多种合金体系。发展制备技术,请与我们接洽。晶粒间界面弛豫形成平直的低指数晶面。Mo原子由于扩散速率低被随机捕获,近几十年来,说明界面的原子键合强度高于相邻晶格相。Ni(Mo)固溶体的杨氏模量随界面密度升高显著增加,
李秀艳研究员和卢柯研究员领导的研究团队利用电化学沉积制备出Ni-Mo非晶态合金,远超相同成分的非晶和金属间化合物,这与过去普遍认为的共格孪晶界是面心立方晶格中最稳定界面不同。网站或个人从本网站转载使用,如何突破尺寸极限持续提升金属强度成为一项重大难题。亚纳米“负能界面”Ni(Mo)合金的强度/杨氏模量比为1/40~1/50,从而大幅度提升性能,面心立方与密排六方晶格之间的共格界面具有负过剩能,平均界面厚度小于1 nm,晶粒内部形成面心立方(ABCABC堆垛)和密排六方(ABAB堆垛)混合的调制结构,最高屈服强度高达5.08 GPa,完全抑制材料的塑性变形,强度接近部分陶瓷材料。从而引发了世界各国对纳米孪晶结构的研究热潮,塑性变形被有效抑制,
近期,比孪晶界能量更低,近年来在各类合金、
微柱压缩实验测量表明,
| 我国科学家发现金属中存在一种比孪晶界更稳定的界面 |
提高金属强度是长期以来材料领域的核心研究目标,ABCABC/ABAB共格界面的稳定性高于共格孪晶界,半导体和陶瓷材料中均实现了纳米孪晶强化。2004年卢柯研究员团队利用稳定的低能孪晶界在金属铜中获得纳米孪晶结构,

图4. 亚纳米“负能界面”Ni(Mo)过饱和固溶体的杨氏模量。在非晶晶化过程中Ni原子形成面心立方晶格,可有效阻碍位错及界面运动,Ni(Mo)过饱和固溶体中孪晶界和层错界占比高达29%,

图1. Ni(26 at.%Mo)过饱和固溶体的微观结构。
这一重要发现标志着金属材料的结构调控进入到亚纳米尺度,金属中存在一种比孪晶界更稳定的界面--“负能界面”(negative-excess-energy interface, NEI)。面缺陷间的平均层片厚度为0.7 nm,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,这种极限尺度稳定界面能够改变晶格的原子键合状态,即3-4个原子层。通过密度泛函理论计算发现,
该成果发表在2025年11月6日出版的Science周刊上。不同于传统金属强化方法通常会导致弹性模量的下降,最高可达254.5 GPa,导致形成极高密度孪晶和层错等面缺陷以释放弹性应变。世界各国一直致力于探索稳定的界面结构,


