抗冲击层裂
通过调节冲击下的应变局部化和热软化行为,实现了异常高的层裂强度。
Li L.X. · Liu X.Y. · Xu, J. · Hu, S. C. · Cai, Yangchuan · 卢立伟 · Cheng, J. C. · 唐宇 · 李超 · Zhang, N. B. · 罗胜年
Journal of Alloys and Compounds 2023
在5.8 GPa峰冲击应力下层裂强度达到峰值,突破了传统合金随冲击增强层裂强度单调下降的局限。
通过枝晶间富铜区域的应变局域化和热软化,可以调节层裂破坏的起始和扩展过程。
铸态即可获得所需枝晶双相组织,无需额外热处理或变形加工,易于规模化制备。