强度塑性兼得
在常规氧强化钛的强度基础上,通过软/硬微区异质结构设计引入额外加工硬化,突破了高氧易脆的塑性瓶颈。
Huang, Sheng · Jie, Li · 刘昆 · Yu, Jiaxin · 肖寒
Materials Science & Engineering A: Structural Materials: Properties, Microstructure and Processing 2026
软/硬微区异质结构引入额外加工硬化,推迟应变局域化,使高氧纯钛在保持高强度的同时获得有用拉伸塑性。
软硬域之间的应变分配导致界面几何必需位错大量累积,产生强烈的异质变形诱导硬化应力,持续维持加工硬化。
再结晶软域内局部约束促使锥面滑移提前开动,部分弥补了高氧α-Ti孪生能力受限的问题,改善c轴应变协调。