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微纳金属单晶基于新原理的形状记忆与超弹性行为
结题报告
批准号:
51171140
项目类别:
面上项目
资助金额:
60.0 万元
负责人:
丁向东
依托单位:
学科分类:
E0110.金属生物与仿生材料
结题年份:
2015
批准年份:
2011
项目状态:
已结题
项目参与者:
李苏植、高磊、刘丽风、李庆杰、宗洪祥、赵梓源
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中文摘要
作为形状记忆和超弹性行为基础的热弹性马氏体相变,会随着材料外观尺度的减小而变得困难,甚至被完全抑制,并直接导致微纳尺度下形状记忆和超弹性行为的退化,甚至完全消失;即形状记忆合金在微纳尺度下的应用面临着严峻的挑战。与此同时,材料的微纳尺度化也为探索材料在微纳尺度下表现出的异于其块体时的多种新特性提供了机遇,如申请人等近期在钨金属纳米线中发现的以表面能为媒介、基于新原理的形状记忆和超弹性行为以及"纳米弹簧"效应(Nano Lett. 2010)。本申请项目拟在微纳金属单晶中,通过分子动力学模拟和部分实验验证,寻求材料在微纳尺度下独有的、不依赖于马氏体相变的,基于可逆孪晶变形、逆马氏体相变等新原理的形状记忆和超弹性行为;进而探索利用上述新原理设计新型微纳功能材料或者功能器件的可能性。本项目的研究可望拓宽形状记忆和超弹性行为的理论基础,同时为微纳尺度下功能材料和器件的设计提供更为广阔的空间。
英文摘要
作为形状记忆和超弹性行为基础的热弹性马氏体相变,会随着材料外观尺度的减小而变得困难,甚至被完全抑制,并直接导致微纳尺度下形状记忆和超弹性行为的退化,甚至完全消失;即形状记忆合金在微纳尺度下的应用面临着严峻的挑战。本项目拟寻求材料在微纳尺度下独有的、基于新原理的形状记忆和超弹性行为;进而探索利用上述新原理设计新型微纳功能材料或者功能器件的可能性。本项目围绕上述目标开展了相关工作,已在国际期刊上发表SCI论文42篇,其中影响因子大于3的文章30篇,包括国际专业一流期刊 Adv Mater 2 篇,Nano Lett 1篇,Adv Func Mater 1篇,Phys Rev Lett 3篇,Nanoscale 1 篇, Sci Rep 1篇,Phys Rev B rapid Communications 2 篇,Acta Mater 9篇, Phys Rev B 5篇,Appl Phy Lett 4 篇,J Physl Chem C 1篇以及邀请综述论文4篇;并撰写书籍3章,作国际/国内会议邀请报告14次。.主要研究成果如下:首先从相变形核的角度分析了形状记忆合金超弹性能量耗散的原因。指出通过降低材料相变能垒进而改善超弹性特性的两个可行方案:1)弱化自发晶格畸变量;2)引入空间不均匀性。并通过分子动力学模拟发现纳米尺度的形状记忆合金由于其奇异的核-壳结构而同时满足以上两个解决方案,从而使得块体材料中强烈的一级马氏体相变转变为纳米尺度下的连续相变,导致材料出现奇异的零滞后的超弹性行为,这一理论也得到了近期实验的支持。在此基础上,本项目进而在不相变的金属纳米线中发现了一种界面能驱动的弯曲超弹性,并利用预设孪晶的方式,可以将这种超弹性扩展至一个较大的尺度范围,从而为微纳尺度下的超弹性提供了一个新的原理。此外,本项目还研究了形状记忆合金形状记忆效应的尺度效应。发现随着尺度减小致亚微米,弯曲区域会由块体时的孪晶变形而转换成层错,从而导致形状记忆效应的消失,这也意味着基于形状记忆合金的功能器件需要将其最小临界尺寸设计在亚微米。本项目的研究可望拓宽形状记忆和超弹性行为的理论基础,并为设计新型的形状记忆和超弹性合金提供了新思路与新方法。
期刊论文列表
专著列表
科研奖励列表
会议论文列表
专利列表
Uniaxial stress-driven coupled grain boundary motion in hexagonal close-packed metals: A molecular dynamics study
六方密排金属中单轴应力驱动的耦合晶界运动:分子动力学研究
DOI:10.1016/j.actamat.2014.09.010
发表时间:2015
期刊:Acta Materialia
影响因子:9.4
作者:Ding, Xiangdong;Lookman, Turab;Li, Ju;Sun, Jun
通讯作者:Sun, Jun
Evidence for ferromagnetic strain glass in Ni-Co-Mn-Ga Heusler alloy system
Ni-Co-Mn-Ga Heusler 合金体系中铁磁应变玻璃的证据
DOI:10.1063/1.4751250
发表时间:2012-09
期刊:Applied Physics Letters
影响因子:4
作者:Yang, S.;Ding, X.;Song, X.;Ren, X.
通讯作者:Ren, X.
Size-dependent of compression yield strength and deformation mechanism in titanium single-crystal nanopillars orientated [0001] and [11(2)over-bar0]
钛单晶纳米柱取向 [0001] 和 [11(2)over-bar0] 的压缩屈服强度和变形机制与尺寸相关
DOI:--
发表时间:2014
期刊:Materials Science and Engineering A-Structural Materials Properties Microstructure and Processing
影响因子:6.4
作者:Sun, Qiaoyan;Xiao, Lin;Ding, Xiangdong;Sun, Jun
通讯作者:Sun, Jun
DOI:10.1063/1.4809577
发表时间:2013-06
期刊:Applied Physics Letters
影响因子:4
作者:Zhimin Sun;D. Xue;Haijun Wu;Yuanchao Ji;Xiangdong Ding;Dong Wang;Yaodong Yang;X. Ren
通讯作者:Zhimin Sun;D. Xue;Haijun Wu;Yuanchao Ji;Xiangdong Ding;Dong Wang;Yaodong Yang;X. Ren
DOI:10.1103/physrevb.89.220101
发表时间:2014-06
期刊:Physical Review B
影响因子:3.7
作者:Cerreta, Ellen K.;Escobedo, A. P.;Addessio, Francis L.;Bronkhorst, Curt A.
通讯作者:Bronkhorst, Curt A.
面向宽温域、高能量吸收、大回复应变合金的耦合畴结构设计与性能优化
  • 批准号:
    51931004
  • 项目类别:
    重点项目
  • 资助金额:
    302万元
  • 批准年份:
    2019
  • 负责人:
    丁向东
  • 依托单位:
应变玻璃合金相变机理及其特性的原子模拟与实验验证
  • 批准号:
    50771079
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    36.0万元
  • 批准年份:
    2007
  • 负责人:
    丁向东
  • 依托单位:
温度以及应力作用下马氏体相变机理的原子模拟与实验验证
  • 批准号:
    50401007
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    24.0万元
  • 批准年份:
    2004
  • 负责人:
    丁向东
  • 依托单位:
国内基金
海外基金