景下这些强化机制主要基于控制塑性承载单元(位错)的产生和增值。不全位错(┴)也可以在晶粒(Grain 3)中运动,域碳之后在玻璃-晶粒界面处被吸收(位错湮灭)。德国马普钢铁研究所的吴戈博士、最优逯文君博士、最优DierkRaabe教授、中南大学的李志明教授等与香港城市大学的吕坚教授合作研究,充分发挥高熵合金与金属玻璃的各自优势,开发出了一种全新的纳米晶体-非晶双相高熵合金。
f)从(c)图中截取的1 nm厚平视薄片的2D Cr浓度分布图,王志显示出富Cr非晶相的分布。轩双这种纳米晶体-非晶双相高熵合金设计理念为超高强高韧先进材料的开发提供了一种全新方法。
碳背SAED花样上的圆环特征显示纳米柱状晶具有较弱的晶体织构。
在塑性变形过程中,景下非晶相的塑性流变、晶体相内的不全位错运动以及应变所致晶粒细化使得合金整体具有大于45%的均匀塑性变形。图七、域碳不同SSM电极之间的比较(a)NiCo2S4/CoS2@SSM、NiCo2S4@SSM和CoS2@SSM电极在扫描速度为10mVs-1时的CV曲线。
发表SCI论文350篇,最优其中高影响因子论文(IF10)近百篇,包括Nature正刊3篇,出版英文专著7部。图五、王志不同样品的物理表征(a-b)制备示意图和SSM、NiCo2O4/CoO2@SSM和NiCo2S4/CoS2@SSM样品的图像。
轩双(b)拉伸20%应变后的SSM环的图像。同时,碳背环串联和并联互连结构为SSM提供了高导电性和低电阻。