应力诱导氢化物取向

数百微米级互联

揭示了外部应力与氢化物应变相互作用如何决定氢化物形核和再取向,为理解锆合金中氢化物诱导的机械退化提供了新见解。

Senmao, Liang · Wang, Shengjie · An, Dayong · Fengqiang, Ma · Yuxiao, Jia · 王显宗 · 李时磊 · Gong, Weijia · 王沿东

Acta Materialia 2023

技术优势

应力可调控取向

外部拉应力通过其与氢化物应变的剪切分量相互作用,支配再取向氢化物的形核概率,从而可主动调控氢化物取向。

滑移促互联数百微米

{10-10}<11-20>棱柱滑移促进再取向氢化物沿迹线互联,长度达数百微米,增加包壳的潜在贯穿裂纹通道。

孪晶碎片化氢化物

{10-11}<10-1-2>孪晶导致再取向氢化物碎片化分布,有助于减轻连续氢化物对力学性能的损害。

优先形核位点明确

再取向氢化物优先在承受显著{0001}<10-10>剪切应力的α晶粒处形核,为预测和控制有害氢化物提供靶点。

应用场景