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塑性


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陶瓷

甬江实验室先进结构陶瓷创新中心团队综述:室温塑性陶瓷的兴起与研究进展-清华大学出版社学术期刊的博文甬江实验室先进结构陶瓷创新中心团队综述:室温塑性陶瓷的兴起与研究进展精选
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主要从事室温塑性陶瓷制备及其变形机制研究,以及难熔金属材料及其增强增塑课题研究,拥有较为丰富的理论基础和实践经验;
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流动

SrTiO3、TiO2和Al2O3等体系表明,位错播种或高温预加载可显著延缓脆断,并形成稳定塑性流动。
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高晶体对称性、较低晶格摩擦、充足滑移系、强约束应力状态和小尺寸效应,都有助于将失效模式从解理断裂转向稳定塑性流动。
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塑性

构建室温塑性机制全景图:系统归纳位错塑性、晶界滑移、孪生、应力诱导相变、非晶流动和界面滑移六类基本机制,讨论其载荷条件、尺度效应、优势与局限,并区分晶体内部产生的本征塑性与由晶界、相界和结构单元相对运动产生的外禀塑性
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过去,陶瓷塑性多与高温蠕变和超塑性联系在一起:高温可增强原子扩散、位错攀移和晶界滑移,但这类机制难以直接满足室温服役需求。
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变形

该综述围绕“陶瓷能否在室温下实现真正塑性变形”这一核心问题,系统梳理位错滑移、晶界滑移、孪生、相变、非晶流动及界面滑移等变形机制,并总结缺陷工程、共格界面、层状与多相结构、非晶—晶体复合、纳米晶化和外场调控等设计策略。
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陶瓷发生塑性变形的核心竞争关系,是位错、相变或界面滑移等不可逆变形过程能否在裂纹失稳扩展之前被激活。
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效果

其价值在于保持陶瓷耐高温、耐磨和耐腐蚀优势的同时,通过塑性耗能降低突发失效风险。
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