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金属玻璃的弯曲脆性和蠕变

活动名称:金属玻璃的弯曲脆性和蠕变

时间:2026年5月16日15:00 -- 16:00

地点:物理实验楼223

主讲人:孙永昊

主办单位:皇冠皇冠集团娱乐网站员登录物理与光电工程云之家网页版

主讲人简介:

孙永昊,现任中国科云之家网页版物理研究所副研究员、博导。他本科毕业于清华大学,硕士和博士均毕业于英国剑桥大学,师从著名科学家A. L. Greer教授,博士后在美国约翰霍普金斯大学T. C. Hufnagel教授课题组工作。孙永昊长期从事非晶态物理研究和非晶态材料的工艺改性,主要研究方向包括金属液体和金属玻璃的结构、物性及理论。他在非晶合金的能量回复、低温循环工艺等方面取得了重要成果,培养了一批优秀研究生。相关成果发表在《Nature》、《Nature Reviews Materials》、《Science Advances》、《ActaMaterialia》等国际顶级期刊上,授权六项国家发明专利。

活动简介:

非晶合金条带在远低于屈服强度时就皇冠集团娱乐网站发生弯曲脆断,这一问题长期困扰工业界,而传统的自由体积理论难以解释其脆性从何而来。为探究这一问题,本报告在室温下对急冷态非晶合金薄带进行了阶梯式拉伸蠕变实验。这类薄带存在由残余应力引起的结构各向异性,实验中发现了一种非线性应变响应:随着应力分段增加,蠕变应变先减小、后增大。在循环蠕变中,部分应变在卸载后迅速恢复,而另一部分则恢复缓慢,且只有第一个循环表现出这种“恢复比蠕变更慢”的现象,后续循环中的应变均可逆。经过退火处理后,这种非线性与慢恢复现象均消失。蠕变后的非晶合金并未出现粘塑性,因为在应变恢复过程中,反映材料内部结构的松弛焓并未改变。分子动力学模拟重现了阶梯与循环蠕变下的应变响应,揭示了低应力与高应力下原子非仿射位移的不同机制。上述现象可统一理解为:有限的“预存剪切转变区”被逐渐消耗,同时“应力激活的剪切转变区”贡献不断增加,二者共同作用的结果。这些结果支持非晶合金薄带在低应力下的粘弹性蠕变具有方向依赖性的物理图像。

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