跳到正文

物理科技AI 内容整理

非晶合金为何低应力越大应变反而越小:淬火冻结缺陷的实验线索

1 篇资料 · 1 个来源原文发布于 2026年9月24日

先了解这件事

联合团队在室温下对快速淬火的非晶合金薄带逐级增加拉伸载荷,发现蠕变应变随应力先降后升。退火后这一行为消失,实验与模拟支持:制备过程冻结的剪切转变区,与后来受应力激活的转变区共同决定形变。

AI 根据完整正文整理;具体条件和来源见下方。

值得记住的重点

异常出现在分阶段加载中

低应力阶段,载荷逐级增加而蠕变应变减小;较高应力阶段,应变重新增加。循环实验仅首次加载卸载出现慢速回复,后续形变可逆。

依据:非晶合金条带中的“隐形缺陷”:淬火冻结的剪切转变区 ↗

退火对照帮助定位机制

该现象退火后消失,且没有明显弛豫焓变化。分子动力学模拟进一步揭示低、高应力区的原子响应差异,支持淬火冻结转变区被逐步消耗的解释。

依据:非晶合金条带中的“隐形缺陷”:淬火冻结的剪切转变区 ↗

软磁性能与韧性需要兼顾

退火有利于软磁性能,却会消除低应力下的黏弹性缓冲机制。报道提供理解退火致脆的微观视角,提出通过制备和热处理调整缺陷种群的方向。

依据:非晶合金条带中的“隐形缺陷”:淬火冻结的剪切转变区 ↗

对高中物理教学有什么用

本站备课建议

适合作为“模型有适用条件”的拓展材料。让学生先辨认蠕变、加载历史与普通弹性形变的区别,避免将这种历史相关响应当成胡克定律实验。

来源资料

原文、装置图及附件在来源网站查看。

2026年9月24日 · 中科院物理所科研动态

非晶合金条带中的“隐形缺陷”:淬火冻结的剪切转变区 ↗

物理所等联合团队在室温阶梯拉伸蠕变实验中发现,非晶合金薄带随应力增加出现应变先降后升,退火后该行为消失。循环加载与模拟支持淬火冻结剪切转变区逐步激活、耗尽的解释,为理解退火致脆和加工差异提供微观线索。