“金属是由多晶体制成的,晶体的原子排列整齐有序,”主要作者Jian-Mu Zuo,Ivan Racheff材料科学与工程教授以及伊利诺伊州Frederick Seitz材料研究实验室的附属机构解释说。“当在这些金属中施加力时,晶体会滑动并相互移动。像桥梁这样的结构可能会有很多位错,可能会移动,但运动量很小,它没有然而,由于数千或数万个位错在金属内缠结,并且它们产生局部应力。这种组织可能导致突然变形,如雪崩。这非常引人注目并且难以控制。
该团队还包括伊利诺伊州浓缩物质学家Karin Dahmen,在通信物理学中发表了成果。实验工作由杨虎博士完成,作为博士论文的一部分。
在这项研究之前,研究人员无法理解结构内的位错雪崩背后的机制。然而,伊利诺伊州的研究小组发现,一系列的脱臼堆积形成一个大坝以阻止运动。大坝后面是混乱的混乱。一旦有足够的压力,雪崩形成导致大坝让位并且纠缠位错的突然移动,这会削弱金属并最终导致灾难性的失败。通过更好地了解这一过程,本研究有望在未来帮助开发更强大的材料,并更好地预测结构何时处于危险之中。
为了研究看起来像小到10-9米宽的弦的位错,他们跟随高熵合金(HEA)的压缩纳米柱中的位错雪崩的发展。HEA具有与铜或金相同的平均结构。但原子的排列方式允许研究人员同时进行测量,并将位错运动与机械响应相关联,并精确确定雪崩发生的位置。通过识别位错带,研究人员能够观察雪崩之前,期间和之后发生的事情。
“人们已经理解了个别的错位是如何发生的,但直到现在他们还没有理解他们突然一起移动的方式,”左说。“我们的创新是使用一种新材料(HEA)来研究一个非常古老的问题并开发这种技术。”
因为位错通常以微米的距离构成自己(在走过它之后想到冰片中的裂缝网络),所以很难通过在显微镜内观察它们而难以确定单个事件,该显微镜仅适用于薄样品(内部)透射电子显微镜,样品厚度通常小于1微米)。
“在传统的金属中,位错与我们一次看到的相距太远,因此它们在表面上消失了”Zuo解释道。“此外,变形金属有一连串的位错,但只有少数实际上是活跃的。因此,一些学者评论说,当人们看到金属后面的变形时,就像访问一个错位的墓地。”
为了见证完整的单一雪崩,Zuo和他的团队需要找到一种材料,其中位错以更小的尺度相互作用。HEA是一种新型合金,由五种不同的金属元素(Al0.1CoCrFeNi)组成。因为每个金属原子具有不同的尺寸并且晶体变形,所以它减慢了位错,使得可以在相对小的体积内存储许多位错和雪崩。
伊利诺伊州的研究人员能够通过一种称为纳米压痕的技术来测量位错。他们采用一块HEA并使用离子束制造纳米柱,并使用纳米压痕仪的小扁平金刚石尖端将力施加到纳米柱上。
“这种材料使我们能够看到纳米尺度(500纳米)的位错,”左说,解释了这个过程。“我们有一个机械实验室对电子显微镜内的测试样品施加力。当施加应力时,样品变形。当应力超过位错移动纳米柱内所需的应力时,位错将成倍增加。脱位移动并遇到阻力,它们减速并纠缠在一起并形成一个错位带。如果你想到像水流一样的压力,那么错位雪崩就像一个水坝破裂,水突然耗尽.HEA进行观察可能。“
该过程的结果是两次测量 - 首先是机械测量,它允许研究人员研究移位所需的力以及移动的程度,其次是电子成像以捕获视频中的位错运动。之前没有研究能够将电子成像和机械力测量结合起来研究位错雪崩。
“从以前的累积研究中,我们知道如何产生错位,我们已经能够研究留下的东西了,”左说。“这项研究为错位如何相互作用提供了一个关键的答案。”
Zuo补充说,这种类型的测量可用于开发理论和计算模型,用于预测材料在特定应力下的表现。
“这很重要,因为灾难性的失败始于这种突然变形,”左说。“在灾难性失败之前,我们将能够更好地预测行动。这反过来又会导致更强大的材料的发展。”
这项研究恰逢整个伊利诺伊州校园努力将HEA用于核反应堆和高温应用。
“HEA在高温下稳定,可以承受很大的压力,”Zuo说。“如果我们了解位错结构,它将有助于为非常具有挑战性的应用开发材料。”