首页 > 材料科学

西安交大《Nature》:创造屈服强度与拉伸塑性组合新纪录的复杂合金!

材料科学与工程 2025-07-10 17:48
文章摘要
本文介绍了西安交通大学金属材料强度全国重点实验室张金钰教授、马恩教授和孙军院士团队在《Nature》上发表的研究成果。该研究针对金属材料在屈服强度和拉伸塑性方面的挑战,提出了一种新型的合金设计策略。通过使用超高体积分数的金属间化合物析出相,结合共格L12纳米相和非共格B2微米相,成功设计出Fe35Ni29Co21Al12Ta3复杂合金。该合金在室温下实现了前所未有的强度-塑性组合,屈服强度达到2 GPa,均匀延伸率明显高于10%。研究还采用了领域知识辅助的机器学习方法进行成分筛选,显著提升了合金的加工硬化性能。这一成果为其他高性能合金设计提供了新思路。
西安交大《Nature》:创造屈服强度与拉伸塑性组合新纪录的复杂合金!
本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者速来电或来函联系。
最新文章
研究进展:冷冻电镜-冷冻聚焦离子束FIB制样 | Nature Protocols
研究进展:冷冻电镜-冷冻聚焦离子束FIB制样 | Nature Protocols
冷冻电子断层扫描技术Cryogenic-electron tomography (cryo-ET) ,实现了生物大分子在分子水平的原位可视化。由于细胞、组织和生物体的厚度不一,冷冻样本通常需要通过冷冻
9小时前
华中科技大学牛广达团队:钙钛矿单晶-超高能辐射探测 | Nature Photonics
华中科技大学牛广达团队:钙钛矿单晶-超高能辐射探测 | Nature Photonics
超高能辐射(包括能量超过1兆电子伏的X射线、电子和质子)广泛应用于放射治疗、天文学、高能物理及核电站等诸多领域。然而,这类射线的探测仍面临挑战:一方面相互作用截面较低,另一方面即使发生相互作用,辐射诱
9小时前
研究前沿:分子导线-氧化铟锡ITO电极 | Nature Chemistry
研究前沿:分子导线-氧化铟锡ITO电极 | Nature Chemistry
分子导线molecular wires中的电子转移已成为众多研究领域的基础,包括从单分子电子学到基本生物过程及其在(生物)电催化中的应用。近日,英国 伦敦帝国学院Fang Fang,Saif A. H
9小时前
RMR|华中科技大学翟天佑团队|面内各向异性如何“被设计”?低对称二维材料最新系统总结
RMR|华中科技大学翟天佑团队|面内各向异性如何“被设计”?低对称二维材料最新系统总结
点击上方蓝字关注,获取更多材料科学前沿资讯导语在二维材料研究进入“深水区”的当下,如何突破高对称晶格带来的性能同质化,已成为极化光电、神经形态器件等方向亟需回答的关键问题。低对称二维材料,正是在这一背
9小时前
Book学术官方微信
Book学术文献互助
Book学术文献互助群
群 号:604180095
Book学术
文献互助 智能选刊 最新文献 互助须知 联系我们:info@booksci.cn
Book学术提供免费学术资源搜索服务,方便国内外学者检索中英文文献。致力于提供最便捷和优质的服务体验。
Copyright © 2023 Book学术 All rights reserved.
ghs 京公网安备 11010802042870号 京ICP备2023020795号-1