كسر الإدراك التقليدي: لا يضحى تقوية الخلع بالضرورة بحجم في الفهم التقليدي لعلوم المواد ، فإن نظرية تعزيز التفكك الكلاسيكي ترى أنه على الرغم من أن خلع الكثافة العالي الأولي في المواد يمكن أن يعزز بشكل فعال من قوة السبائك ، إلا أنها ستعمل حتماً على حتمية الحقد بشكل خطير.
ومع ذلك ، فإن نتيجة بحثية لفريق البروفيسور وانغ جينشنغ من جامعة شمال غرب الفنون التطبيقية قد كسر هذا الإدراك التقليدي. نظرًا لأن أصل اللدونة البلورية ، فقد تم اعتبار الاضطرابات دائمًا عاملًا رئيسيًا يؤثر على قوة المواد. وفقًا للنظرية الكلاسيكية ، فإن وجود خلع الكثافة العالي سيؤدي إلى انخفاض في ليونة المواد لأن التفاعل بين الخلع سيزيد من الضغط الداخلي للمواد ، مما يؤدي إلى كسر المواد.
ومع ذلك ، حقق فريق البروفيسور وانغ جينشنغ معجزة تعزيز قوة السبائك بشكل كبير دون الإضرار باللياء باستخدام التصنيع المضافة للتحكم في تكوين الخلع الأولي لسبائك الانتروبيا المتوسطة من خلال التصلب غير المتدرب غير المتوازن وركوب الدراجات الحرارية المعقدة. مستوحاة من الحالة الحرجة المنظمة ذاتيا من أنظمة المعقدة غير المتوازن في الطبيعة ، حصل الفريق على الفصل - بنية منظمة ذاتية التفكك (SD - SOS) من خلال تكنولوجيا التصنيع الإضافية.
تُظهر نتائج البحث أنه من ناحية ، فإن هذا الفصل - بنية المنظمة ذاتية التفكك توفر مصادر خلع من خلال انبعاث الخلع وأخطاء التراص ، ومن ناحية أخرى ، فإنه يولد بشكل مستمر قفلات Lomer - Cottrell (L - C) لتحقيق تخزين التفريغ من خلال تفاعلات ديناميكية مع انخفاضات. إن هذا الضرب الفعال للخلع وقدرة التخزين يفضي إلى التحسين الديناميكي للهياكل الفرعية للتشوه (نطاقات الانزلاق المستوية) ، مما يجعل سبيكة الانتروبيا المتوسطة في التصنيع الإضافي تظهر خلعًا عاليًا - الكثافة - التآزر عالي الأراج. تعد سبيكة إنتروبيا NI35CO35CR25TI3AL2 - التي أعدتها تقنية ذوبان الليزر الانتقائية ممثلًا نموذجيًا لهذه النتيجة. في نظام التوازن غير المعقد للذوبان بالليزر الانتقائي ، يشكل التفاعل الديناميكي بين الفصل المذاب وخلع الكثافة العالية بنية خلوية ، والخصائص الإحصائية لحجمها تتوافق مع الخصائص الحرجة المنظمة ذاتيا.
عند حدود الفصل - بنية تنظيمية ذاتية التفكك (SD - SOS) ، هناك أخطاء التراص وأقفال خلع L - C ، وسوء التورط بين اثنين من SD - SOS مجاورة أقل من درجة واحدة ، وهو أقل من بنية خلع الطاقة المنخفضة (LEDs) الناتجة عن التشوه البلاستيكي التقليدي. تُظهر سبيكة NI35CO35CR25TI3AL2 التي أعدتها تقنية ذوبان الليزر الانتقائية قوة غير طبيعية - ليونة. بالمقارنة مع السبائك التقليدية - سبيكة المصبوب ، فإن AS - سبائك المودعة ضاعفت القوة والحفاظ على ليونة جيدة. يمكن أن يؤدي تدحرج سبيكة AS - لزيادة كثافة الخلع في الهيكل الأولي إلى تحقيق قوة مماثلة لتلك الموجودة في سبيكة AS - المودعة ، ولكن حتماً تضر بالحونة.
تُظهر سبيكة AS - المودعة نسبة عالية - معدل تصلب في المرحلة المبكرة من تشوه البلاستيك ولديها سلالة مستمرة - تصلب. تهيمن صقل النزلة الديناميكي على تصلب الإجهاد لسبائك NI35CO35CR25TI3AL2. تنتج سبيكة AS - المودعة نطاقات انزلاق موزعة بشكل كثيف ، والتي يمكن أن تعبر حدود SD - SOS ويتم إنهاء بعضها على حدود SD - SOS. يُظهر التحليل الكمي لتطور الهياكل الفرعية للتشوه وكثافة الخلع أن السبائك المودعة AS لها تباعد متوسطة للانزلاق وأعلى معدل تخزين للخلع في المراحل المبكرة والمتوسطة من التشوه البلاستيكي. لذلك ، فإن الضرب السريع للخلع في السبائك AS - المودعة يؤدي إلى التحسين المستمر لتباعد الانزلاق المستو ، وبالتالي توفير ليونة عالية عن طريق زيادة تصلب الإجهاد وتقليل تركيز الإجهاد. تنشأ قدرة تكاثر الخلع الممتازة للسبائك AS - المودعة من الفصل - بنية منظمة ذاتية (SD - SOS).
في المرحلة المبكرة من تشوه البلاستيك ، تنشأ أنشطة الانزلاق من حدود SD - SOS ، ويمكن استخدام حدود SD - SOS كمصدر خلع لإبعاد الخلل والتكديس - عيوب الصدع. بالإضافة إلى التأثير المفيد على تكاثر الخلع ، فإن التفاعلات المتكررة بين حدود SD - SOS/خلع الانزلاق وخلع الانزلاق داخل SD - SOS تولد أقفال خلع L - C والركض ، مما يعزز تخزين خلع واسع النطاق. باختصار ، أثناء عملية ذوبان الليزر الانتقائي ، يشكل التفاعل الزمني المكاني بين الفصل بين العناصر وخلع الكثافة العالية الفصل - بنية منظمة ذاتية التفكيك (SD - SOS) ، وتحقيق خلع عالي - الكثافة - حوت التآزر. تعمل حدود SD - SOS كمصدر خلع وتعيق حركة خلع ، وداخل SD - SOS يوفر مساحة لالتقاطات خلع وخلع التفاصيل.
تعزز أنشطة الخلع الناجمة عن SD - SOS الضرب السريع وتخزينها الواسع للخلل ، وتحسين الهياكل الفرعية للتشوه باستمرار ، وتوفر قدرة على الإجهاد الكافي للسبائك مع خلع أولي عالي الكثافة. هذه النتيجة البحثية لا تجلب اختراقًا جديدًا في مجال علوم المواد فحسب ، بل توفر أيضًا أفكارًا جديدة للتطبيقات الهندسية. إنه يثبت أنه من خلال التحكم بشكل معقول في تكوين الخلع الأولي للمواد ، يمكن تحقيق كل من القوة العالية والليونة العالية ، مما يؤدي إلى فتح مسار جديد لتطوير مواد أداء عالية. من المعتقد أنه في الأبحاث المستقبلية ، سيتم تطبيق هذه النتيجة على نطاق أوسع وتطويرها.
