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[材料资讯] 张鹏、张哲峰在Science期刊发表金属材料低温韧性优化原则评论文章

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发表于 2022-12-5 09:11:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
低温环境下,金属材料通常易于变脆并导致灾难性事故。110年前泰坦尼克号灾难性断裂事故正是由于钢在低温下抗断裂能力不足造成的,尽管这是现代工业文明中的悲剧,但也促进了断裂力学和材料科学技术的发展和进步。此后,为防止此类悲剧再次发生,选择具有优异低温韧性的材料已成为低温承载应用的重要先决条件。然而,大多数金属材料随温度降低呈现出韧性下降的趋势,在低温下寻找高韧性合金仍然是一个重大的挑战。最近,中国科学院金属研究所张鹏研究员和张哲峰研究员应Science期刊邀请,发表了题为“Getting tougher in the ultra-cold”的评论文章,对超低温环境下金属材料韧化探索的研究现状进行了评论,并提出了金属材料强韧化三个原则。该评论文章于2022年12月1日在线发表(Vol. 378, Issue 6623, pp. 947)。
金属材料强韧性优化三个原则(高弹性模量、低层错能、合理相稳定性)
  金属材料的断裂韧性代表了裂纹在材料中扩展至断裂所消耗的能量。在韧性材料中,该能量由表面能与塑性功组成,且塑性功是决定断裂韧性大小的关键。对于具有优异拉伸强度、塑性的金属而言,其塑性功通常较高,可以展现出优异的断裂韧性。张哲峰研究团队前期基于Cu合金拉伸断裂性能研究发现:降低层错能可以同步提升其拉伸强度与塑性,并在大量面心立方金属材料(如TWIP钢、奥氏体不锈钢、高熵合金等)中得以验证。通过第一原理计算模拟,提出了同步提高面心立方金属强度-塑性的三个原则:I)弹性模量高:可确保金属原子间结合力足够大,避免解理断裂发生;II)层错能低:可提高金属塑性变形均匀性和塑性功;III)FCC相稳定性:确保不会因发生相变导致脆性断裂。上述三个原则近期得到了美国Ritchie教授Science文章(Vol. 378, Issue 6623, pp. 978)的实验验证。他们发现具有较高弹性模量的CrCoNi系面心立方中、高熵合金,在液氦环境下使层错能降低,实现了多级协同变形机制,并具有较高的FCC相稳定性,从而在20K超低温下获得了超高的断裂韧性459 MPam1/2。
  提出金属材料强韧化原则可为筛选、制备具有优异强韧性金属材料提供指导方向,通过与机器学习及第一原理模拟相结合,可避免无休止地盲目实验和计算,为更高效地开发新型强韧性合金提供设计依据。
  全文链接https://www.science.org/doi/10.1126/science.adf2205


       文章来源:金属所
       张鹏,男,中国科学院金属研究所研究员,主要研究领域为金属材料的疲劳性能预测与优化。2016年被聘为中国材料研究学会疲劳分会理事会理事,2018年入选中国科学院青年创新促进会会员。主持了国家自然科学基金面上项目、青年项目、国家重点研发计划子课题、中国科学院青促会项目、中车长春轨道客车股份有限公司疲劳分析软件开发项目,并作为项目核心成员参与中国科学院B类先导专项、国家自然科学基金重点项目2项以及国家电网项目。主要研究成果围绕疲劳性能预测与优化理论的研究及工程应用展开。在理论研究方面,构建低周疲劳寿命、高周疲劳强度、疲劳裂纹扩展速率等疲劳性能优化与预测理论模型,为金属构件抗疲劳设计与寿命预测奠定理论基础;并将上述理论应用于轨道交通、载重汽车等领域的关键构件服役可靠性评价。相关成果在Nature Commun.、Acta Mater. (16篇)、Appl. Phys. Lett.、Scripta Mater. (12篇)等SCI期刊上共发表86篇论文,累计被引用1700余次,H因子23,单篇最高引用330余次(ESI高被引论文),并申请相关专利10项。
       张哲峰,男,1970年4月生,中国科学院金属研究所研究员、材料疲劳与断裂实验室主任、失效分析中心主任。1988-1995年在西安交通大学材料科学与工程系学习,1998年于中国科学院金属研究所获工学博士学位。2000年获全国百篇优秀博士学位论文奖,2000-2001年获日本学术振兴会(JSPS)资助,2001-2002年获德国洪堡(AvH)基金会资助,2003年获德国斯图加特马普金属所资助,2004年入选中国科学院“百人计划”,2006年获国家杰出青年科学基金资助,2008年承担国家自然科学基金重大项目,2014年入选科技部“中青年科技创新领军人才计划”,2015年入选中组部“万人计划”,2018年带领的材料疲劳断裂与构件失效分析团队入选辽宁省“兴辽计划”创新团队。主要从事金属材料力学行为与强韧化机制、疲劳损伤与寿命预测、断裂与强度理论及工程构件失效分析等方面工作,在Nature Mater.、Prog. Mater. Sci.、Phys. Rev. Lett.、Adv. Mater.、Acta Mater., Biomaterials、Acta Biomater.等SCI刊物上发表论文400余篇,被SCI刊物论文引用10000余次,2015-2018年连续入选Elsevier中国高被引学者。


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