中国科学院金属研究所卢磊团队与美国佐治亚理工学院朱廷教授合作,在《科学》期刊发表最新研究成果,成功破解高强度金属材料抗循环蠕变损伤的世界性难题。研究团队创新性地在304奥氏体不锈钢中引入空间梯度序构位错胞结构,通过类似"拧麻花"的往复扭转工艺,在材料内部构建出亚微米尺度的三维防护网络。
该技术使不锈钢屈服强度提升2.6倍的同时,将棘轮应变速率显著降低2-4个数量级,首次实现高强度与优异抗疲劳性能的完美统一。这项突破为航空航天、轨道交通等关键领域的高性能材料研发开辟了新路径。
中国科学院金属研究所卢磊团队与美国佐治亚理工学院朱廷教授合作,在《科学》期刊发表最新研究成果,成功破解高强度金属材料抗循环蠕变损伤的世界性难题。研究团队创新性地在304奥氏体不锈钢中引入空间梯度序构位错胞结构,通过类似"拧麻花"的往复扭转工艺,在材料内部构建出亚微米尺度的三维防护网络。
该技术使不锈钢屈服强度提升2.6倍的同时,将棘轮应变速率显著降低2-4个数量级,首次实现高强度与优异抗疲劳性能的完美统一。这项突破为航空航天、轨道交通等关键领域的高性能材料研发开辟了新路径。