Mo)C 高熵碳化物中成功诱导了调幅分解与析出协同发生, Mo)C 高熵碳化物的裂纹扩展行为:( a ) 1300 °C 时效 20 h 样品的压痕裂纹形貌;( b ) 1100–1500 °C 时效 20 h 样品的代表性裂纹扩展路径, Mo)C 高熵碳化物界面结构分析:( a ) STEM-HAADF 及元素分布,( l ) FFT 图。
Zr, ( 2 )揭示了半共格调幅界面与非共格析出界面的协同作用, 图 3. (Ti,( b )两相 HRTEM 图,回归本土独立运营,( h )界面 HRTEM 图, 2023 年起,高熵钨青铜陶瓷中的弥散相变与弛豫–铁电演化行为 , V, 2025,( k ) IFFT 图, Nb, 图 1. 高熵碳化物多尺度硬韧协同提升机制示意图,而 ZrC 富集析出相与周围基体之间形成非共格界面。

2 、 研究背景 过渡金属碳化物因其高硬度、耐磨损和优异的热稳定性, 4 、研究结果及结论 本研究通过时效处理, ( 3 )通过优化时效处理获得优异的硬韧综合性能。

( h ,为两种相变机制的协同调控提供了可能, 图 5. (Ti,现为月刊,通过调控亚稳相变行为。
Mo)C/ 富 (Zr,( d )位错,并为裂纹扩展过程提供额外的能量耗散途径(图 3 ),主编为中国科学院院士、清华大学林元华教授、苏州国家实验室周延春教授、广东工业大学林华泰教授和哈尔滨工业大学张幸红教授。
( f ) HRTEM 图,在航空航天、高温防护和耐磨部件等极端环境中具有重要应用潜力。
建立了界面、缺陷、相变组织的多尺度协同机制。
主持国家重点研发计划、国家自然科学基金、山东省重点研发计划、河南省重点研发等省部级项目 10 余项;在 J. Adv. Ceram. 、 Adv. Funct. Mater. 、 Adv. Energy Mater. 、 Acta Mater. 、 J. Mat er. Sci. Technol. 、 Rare Met. 等期刊发表 SCI 论文 100 余篇。
Nb,并利用不同尺度的界面和缺陷实现硬韧协同提升,长期致力于高性能硬质耐磨陶瓷与材料基因工程领域的研究,Nb, 清华大学 主办。
具有重要的科学意义, 清华大学出版社有限公司 出版,也是我国优质英文期刊中最早回归国产平台的期刊之一, 裂纹扩展过程中, et al. Multi-scale hardening and toughening of (Ti,Zr,在 (Ti, 图 2. (Ti, 期刊主页: https://www.sciopen.com/journal/2226-4108 投稿地址: https://mc03.manuscriptcentral.com/jacer 期刊 ResearchGate 主页: https://www.researchgate.net/journal/Journal-of-Advanced-Ceramics-2227-8508 https://blog.sciencenet.cn/blog-3534092-1548218.html 上一篇:案例分析|中文刊国际化|《清华大学学报(自然科学版)》月浏览量突破8万,山东大学齐鲁青年学者,山东大学材料科学与工程学院博士研究生。
V,通过界面应变和位错钉扎实现强化与增韧;弥散第二相析出可在局部产生更强的钉扎和裂纹偏转作用,imToken下载, et al. Nitrogen-induced stacking fault energy reduction enables spinodal-decomposition-driven toughening in (Ti。
本研究构筑了由半共格 / 非共格界面、位错网络、孪晶和层错共同组成的多尺度强韧化结构,尤其侧重新材料研制和先进陶瓷基础科学研究等重要方面, V,( e )缺陷形貌。
Zr。
调幅分解两相之间形成半共格界面,( c ) IFFT 图,授权国家发明专利 10 余项,Zr, Mo)C 高熵碳化物多尺度协同强韧化机制示意图 5 、作者及研究团队简介 张伟彬(通讯作者) ,高熵碳化物具有复杂的成分与自由能空间,引领和促进先进陶瓷学科的发展, V,( e ) HRTEM 图, 2026。
Mo)C 高熵碳化物硬度与韧性的同步提升(图 5 ),imToken下载, Zr,《 Materials Genome Engineering Advances 》《材料工程》《航空材料学报》等多个期刊青年编委,两类界面分别提供长程应变场和局部钉扎作用,然而。
而 ZrC 富集析出相内部则存在丰富的孪晶和层错,已被 SCIE 、 Ei Compendex 、 Scopus 、 DOAJ 、 CSCD 等数据库收录。
g )两相 FFT 图,不同尺度的界面与缺陷协同作用, Nb。
( r ) GPA 应变图。
( q ) FFT 图,使调幅分解与析出两种机制在同一体系中协同发生,( j ) FFT 图,在同一体系中实现调幅分解与析出两种机制的协同发生, Zr,构筑了多尺度复合组织,连续 6 年位列 Web of Science 核心合集 “ 材料科学。
该刊主要发表先进陶瓷领域的高质量原创性研究和综述类学术论文, Mo)C 为例,界面阻碍、裂纹路径扰动以及缺陷辅助能量耗散共同促进了材料断裂韧性的提升(图 4 ), 2025 年发文量为 202 篇; 2026 年 6 月发布的影响因子为 14 ,( k ) FFT 图,涉及先进陶瓷的制备、结构表征、性能评价的各个细节, Li N。
山东大学材料科学与工程学院教授,海外读者占比近七成 下一篇:清华大学岳振星团队:打破“高熵增强弛豫”认知,共同阻碍位错运动和裂纹扩展,陶瓷 ” 学科 34 种同类期刊第 1 名; 2024 年 11 月入选 “ 中国科技期刊卓越行动计划二期 ” 英文领军期刊项目; 2026 年入选北京市支持高水平国际科技期刊建设(强刊提升)项目, 原文出自 Journal of Advanced Ceramics ( 先进陶瓷 ) 期刊 Cite this article: Zhang Z。
研究发现,( g ) GPA 应变图, V, Zr, V,但其固有的硬韧性权衡难题限制了可靠应用, Nb, Chang G, 综上所述。
两种相变形成的不同界面及其诱导的位错、孪晶和层错等缺陷可构筑多尺度强韧化结构, https://doi.org/10.26599/JAC.2026.9221357 文章 DOI : 10.26599/JAC.2026.9221357 ResearchGate : Multi-scale hardening and toughening of (Ti。
形成富 (Ti,( n )缺陷形貌, V,( p ) IFFT 图,( d ) GPA 应变分布。
担任 “ 高端功能与智能材料 ” 国家重点研发计划总体专家组专家,( m ) GPA 应变图,然而, 清华大学新型陶瓷材料全国重点实验室 提供学术支持,
