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众所周知,常规金属材料经冷变形后,金属中晶体缺陷密度增大,自由焓增高,处于一种热力学不稳定状态,其组织和结构具有恢复到稳定状态的倾向;当加热时,金属材料结构会发生回复、再结晶及晶粒长大等变化。然而,对于厚度在纳米尺寸的金属薄膜材料,即使在充分退火的状态下,由于表面能较高,材料也可能处于一种热力学不稳定状态,并具有恢复到稳定状态的倾向;加热时也可能产生一些结构变化。本文对具有自由表面的Pb纳米薄膜材料,在电子束辐照下进行原位透射电镜观察,发现Pb纳米薄膜结构发生球化,即纳米金属薄膜在电子束辐照下转变成纳米颗粒结构;而… 相似文献
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对采用非晶晶化法制备的Ni-P合金复相纳米晶体样品在不同温度下进行等温退火处理,利用X射线衍射分别对样品中Ni固溶体和Ni3P化合物的晶格参数随退火温度,退火材料的变化进行了测试。发现退火处理可使晶格畸变有所回复,但退火温度的高低使得两纳米晶体相的微观结构变化行为明显不同,利用纳米晶体的热力学状态对这种效应进行了解释。 相似文献
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用非晶晶化法制备尺寸为13-107nm的Ni-P合金纳米晶体.利用正电子湮没技术研究了尺寸不同的纳米晶体中界面缺陷类型及其分布,发现单位体积界面的缺陷含量随晶粒减小而降低.由精细的密度测量和界面结构特征估算纳米晶体样品中的界面体积过剩率随晶粒减小而显著降低,发生致密化现象,这一结果与正电子湮没实验及其它性能测试结果十分吻合. 相似文献
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纳米晶体材料与传统的多晶材料相比,具有较高的强度和硬度,其优越的力学性能归因于它们独特的变形机制。在纳米材料中,随着晶粒尺寸的不同,其形变方式主要有晶界转动、晶界扩散、不全位错发射形成层错、孪晶等,这些形变机制已被分子动力学模拟计算所预测。 相似文献
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