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天津:打造国家级氢冶金试验基地和氢能绿色交通应用示范基地

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Zeng等利用晶体塑性有限元模型对晶粒尺寸梯度Cu的拉伸行为进行研究,打造地发现晶粒的无序排列和晶粒尺寸梯度会因变形量的增加而形成应力和应变梯度,打造地这种空间的梯度分布会导致材料表现出连续屈服和强化[13]。表1 FGM常见的制备方法比较和评估[6]研究进展早期的梯度结构主要侧重于表面性能和功能的改善,氢基地但是应用梯度结构作为一个整体结构来改善材料的综合性能等方面的研究仍处于起步阶段。

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图2自然界中的梯度材料(骨骼、冶金用示牙齿、冶金用示竹子)理论概述梯度材料作为一种科学概念首先是由日本科学家平井敏雄在1984年提出的,他在此新设想的基础上展开了一系列的研究,其基本思想是:根据使用要求,选择几种不同性能的材料,通过连续地改变材料的组成和结构,使内部界面消失,以得到功能相应于成分和结构的变化而渐变的非均质材料。牙本质中含有矿化胞外基质,试验色交与骨基质一样,其中的胶原蛋白在矿化过程中起支架作用,非胶原蛋白参与矿化的启动和调节。目前,和氢已经在金刚石-W(Mo)、ZrO2-金属、TiC(N)-Ti、CrN-Cr等方面取得了成功的应用。

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参考文献[1]LiYi,ResearchProgressonGradientMetallicMaterials[J],MaterialsChina,2016,35(9):658-668[2]JianfengZhao,XiaochongLu,etal.Multiplemechanismbasedconstitutivemodelingofgradientnanograinedmaterial [J],InternationalJournalofPlasticity125(2020)314–330[3]LuK,Makingstrongnanomaterialsductilewithgradients[J],Science,2014,345(6203):1455-1456[4]卢柯,范基梯度纳米结构材料[J],金属学报,范基2015,51(1):1-10[5]朱林利,纳米孪晶和梯度纳米结构金属强韧特性研究进展[J],固体力学学报(ChineseJournalofSolidMechanics),2019,40(1):1-20[6]AnkitGupta,MohammadTalha,Recentdevelopmentinmodelingandanalysisoffunctionallygradedmaterialsandstructures [J],ProgressinAerospaceSciences79(2015)1–14[7]MinooNaebe,KamyarShirvanimoghaddam,Functionallygradedmaterials:Areviewoffabricationandproperties[J],AppliedMaterialsToday5(2016)223–245[8]SaradaPrasadParida,PankajCharanJena,AnOverview:DifferentManufacturingTechniquesusedforFabricatingFunctionallyGradedMaterial [J],MaterialsToday:Proceedings18(2019)2942–2951[9]周昊飞,梯度纳米结构金属力学性能、变形机理和多尺度计算研究进展[J],固体力学学报,2019,40(3):193-213[10]ChengZ,ZhouH,LuQ,GaoH,LuL.ExtrastrengtheningandworkhardeningingradientNanotwinnedmetals[J],Science,2018,362(6414):eaau1925[11]WuXL,JiangP,ChenL,etal.Extraordinarystrainhardeningbygradientstructure[J],ProceedingsoftheNationalAcademyofSciencesU.S.A.,2014,111(20):7197-7201[12]FeiChen,MingyongJia,etal.MechanicalbehaviorofAlN/Mofunctionallygradedmaterialswithvariouscompositionalstructures [J],JournalofAlloysandCompounds816(2020)152512[13]LiJianjun,ChenShaohua,WuXiaolei,etal.Aphysicalmodelrevealingstrongstrainhardeninginnano-grainedmetalsinducedbygrainsizegradientstructure[J],MaterialsScienceandEngineering:A,2015,620:16-21本文由胡凡供稿。材料组成有金属-陶瓷、天津通金属-合金、天津通金属-非金属、非金属-非金属、非金属-陶瓷、高分子膜-高分子膜等多种组合,种类繁多,应用范围涉及核能源、生物医学工程、化学、电子、光学等[6],具体见图4。

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图9为GNT铜的力学性能检测结果,打造地可以看出,当结构(硬度)梯度为12GPa/mm时,其屈服强度超过最强的组成单元,并保持良好的拉伸塑性。

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