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金属学报  1994, Vol. 30 Issue (13): 1-21    
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非晶态合金向纳米晶体的相转变
卢柯
中国科学院金属研究所快速凝固非平衡合金国家重点实验室
PHASE TRANSFORMATION FROM AN AMORPHOUS ALLOY INTO NANOCRYSTALLINE MATERIALS
LU Ke (National Key Laboratory for RSA; Institurte of Metal Research;Chinese Academy of Sciences;Shenyang)
引用本文:

卢柯. 非晶态合金向纳米晶体的相转变[J]. 金属学报, 1994, 30(13): 1-21.
. PHASE TRANSFORMATION FROM AN AMORPHOUS ALLOY INTO NANOCRYSTALLINE MATERIALS[J]. Acta Metall Sin, 1994, 30(13): 1-21.

全文: PDF(1576 KB)  
摘要: 利用非晶态合金的晶化过程可以形成纳米尺寸晶粒的多晶体材料(即纳米晶体),这种制备纳米晶体的方法近年来得到了广泛重视和深入研究,本文对这种制备方法和非晶态合金向纳米晶体的相转变动力学、热力学及转变机理等方面进行综述.
关键词 非晶态合金纳米晶体材料相转变动力学热力学晶化法    
Abstract:Polycrystalline materials with nanometer-sized grains,or called nanocrystalline materials, can be synthesized by crystallization of amorphous alloys. This new method for preparation of nanocrystalline materials has drawn much intensive investigations in recent years. A review is made of the synthesis method and the transformation process from the amorphous to the nanocrystalline phases, including the transformation kinetics,thermodynamics, and the transformation micromechanism.
Key words amorphous alloy    nanocrystalline material    phase transformation    kinetics    thermodynamics    crystallization method
    
基金资助:国家自然科学基金;;中国科学院留学择优支持基金
1BirringerR,HerrU,GleiterH.TransJpnInstMetSuppl,1986:27:432GleiterH,ProgMaterSci,1989;33:2233SiegelRW,In:Fujita,FEed.,PhysicsofNewMaterials,Springer-Verlag,Heidelberg,19924ChokshiAH,RosenA,KarehJ,GleiterH.ScriptaMetali,1989;23:16795LuK,WeiWD,WangJT.ScriptaMetallMater,1990:24:23196LuK,SuiML.ScriptaMetallMater,1993;28:14657KarehJ,BirringerR,GleiterH.Nature,1987;330:5568SiegelRW.In:NastasiMAetaleds.MechanicalPropertiesandDeformationBehavtorofMaterialshavingUltrafineMicrostructures,Kluwer,Dordrecht,1993:inprint9In:KearBH,SiegelRW,TsakalakosTeds.NanostructuredMaterials,PergamonPress,NewYork,199210FechtHJ,HellsteinE,FuZ,JohnsonWL.MetallTransA,1990:Z1A:233311LuK,WangJT.JCrystalGrowth,1989;94:44912LuK,WangJT,JCrystalGrowth,1991;112:525;ibid,1991;113:24213LuK,WangJT.ActaMetallSinica,1991:27:B3814LuK,WangJT,WeiWD.JApplPhys,199l;69:52215TongHY,WangJT,DingBZ,JiangHG,LuK.JNon-crystSol,1992;150:44416LiuXD,WangJT,DingBZ.ScriptaMetallMater,1993;28:5917DongZF,LuK,WeiWD.ActaMetallSinica,1993;accepted18NicolausMM,SinningH-R,HaessnerF.MaterSciEng,1992;A150:10119GuoHQ,ReiningerT,KronmullerH,RappM,SkumrevVKh.PhysStatSol,1991;A127:51920SuiML,XiongLY,DengW,LuK,PatuS,HeYZ.JApplPhys,1991:69:445121SuiML,LuK,HeYZ,PhiloMagB,1991:63:99322SuiML,LuK,DengW,XiongLY,PatuS,HeYZ.PhysReyB,1991;B44:646623LuK,WeiWD,WangJT.JApplPhys,1991;69:734524LuK.ScriptaMetallMater,1991;25:204725LuK.NanostructuredMater,1993;2:inprint26LiuXD,ZhuJ,WangJT.ChinesePhysLett,1993;10:23827LiuXD,WangJT,DingBZ.JMaterSciTech,1993:9:10428DingBZ,TongHY,WangJT.ScriptaMetallMater,1993;28:110729LuK,WangYZ,WeiWD,LiYY.AdvCryoMater,1991:38:28530LiuXD,etal,tobepublished31LuK,WangJT,WeiWD.ScriptaMetallMater,1991;25:61932LuK,WangJT,WeiWD.JPhysD:ApplPhys,1992;25:80833LuK,LuckR,PredelB.ZMetallkd,1993;48(11)34TongHY,privateCommunication35DaviesHA,In:LuborskyFE.ed.,AmorphousMetallicAlloys,London,Butterworth,198336HeroldU,KosterU.In:GuntherodtHJ,BeckHeds.,GlassyMetalsI,Springer,NewYork,1981;22537LiuXD,etal,NanostruMater,1993;2:6338SchaeferHE,WurschumR,BirringerR,GleiterH.PhysRevB,1988:B38:954539SkandanG,HahnH,ParkerJC.ScroptaMetallMater,1991;25:238940SuiML,XiongLY,DengW,LuK,PatuS,HeYZ.MalerForum,1992;105-110:124941TongHY,DingBZ,WangJT,LuK,JiangJ,ZhuJ.JApplPhys,1992;72:512442LiuXD,etal,tobepublishedinJApplPhys,199343SuiML,PatuS,HeYZ.ScriptaMetallMater,1991;25:153744LuK,LuckR,PredelB.ActaMetallMater,1993:submitted45AvramiM.JChemPhys,1939;7:1103;ibid,1940;8:212;ibid,1941:9:17746LuckR,LuK,FrantzW.ScriptaMetallMaler,1993:28:107147LuK,WangJT,JNon-crystSol,1990:117//118:71648ChristianJW,ThetheoryofTransformationinMetalsandAlloys,2ndEd.PergamonPress,Oxford,197549KissingerHE.AnalChem,1957:29:170250LuK,LuckR,PredelB.JNon-crystSol,1993:156-158:58951RuppJ,BirringerR.PhysRevB,1987;B36:788852SuiML,LuK.ActaMetallSinica,1993:accepted53FechtHJ.ActaMetallMater,1990;38:192754WagnerM,PhysRevB,1992;45:63555LuK,ScienceinChina.1993,Submitted56TongHY,DingBZ,JiangHG,LuK,WangJT,HuZQ.JApplPhys,1993;inprint57ThompsonCV,GreerAL,DrehmanAJ.In:MasumotoT,SuzukiKeds.,Proc4thIntConfRapidlyQuenchedMetals,JpnInstMetals,Sendai,1982.58LuK,PhDThesis,InstMetalResAcademiaSinica,1989.59LuK,WangJT,DongL.ActaMetallSinica,1991;27:B3160LuK,WangJT.ScienceinChina,1992;35:1267;ibid,1992;35:127361LuK,LuckR,PredelB,ScriptaMetallMater,1993;28:1387
[1] 穆亚航, 张雪, 陈梓名, 孙晓峰, 梁静静, 李金国, 周亦胄. 基于热力学计算与机器学习的增材制造镍基高温合金裂纹敏感性预测模型[J]. 金属学报, 2023, 59(8): 1075-1086.
[2] 刘兴军, 魏振帮, 卢勇, 韩佳甲, 施荣沛, 王翠萍. 新型钴基与Nb-Si基高温合金扩散动力学研究进展[J]. 金属学报, 2023, 59(8): 969-985.
[3] 王寒玉, 李彩, 赵璨, 曾涛, 王祖敏, 黄远. 基于纳米活性结构的不互溶W-Cu体系直接合金化及其热力学机制[J]. 金属学报, 2023, 59(5): 679-692.
[4] 王长胜, 付华栋, 张洪涛, 谢建新. 冷轧变形对高性能Cu-Ni-Si合金组织性能与析出行为的影响[J]. 金属学报, 2023, 59(5): 585-598.
[5] 张月鑫, 王举金, 杨文, 张立峰. 冷却速率对管线钢中非金属夹杂物成分演变的影响[J]. 金属学报, 2023, 59(12): 1603-1612.
[6] 杜宗罡, 徐涛, 李宁, 李文生, 邢钢, 巨璐, 赵利华, 吴华, 田育成. Ni-Ir/Al2O3 负载型催化剂的制备及其用于水合肼分解制氢性能[J]. 金属学报, 2023, 59(10): 1335-1345.
[7] 李赛, 杨泽南, 张弛, 杨志刚. 珠光体-奥氏体相变中扩散通道的相场法研究[J]. 金属学报, 2023, 59(10): 1376-1388.
[8] 高建宝, 李志诚, 刘佳, 张金良, 宋波, 张利军. 计算辅助高性能增材制造铝合金开发的研究现状与展望[J]. 金属学报, 2023, 59(1): 87-105.
[9] 夏大海, 邓成满, 陈子光, 李天书, 胡文彬. 金属材料局部腐蚀损伤过程的近场动力学模拟:进展与挑战[J]. 金属学报, 2022, 58(9): 1093-1107.
[10] 王江伟, 陈映彬, 祝祺, 洪哲, 张泽. 金属材料的晶界塑性变形机制[J]. 金属学报, 2022, 58(6): 726-745.
[11] 郭璐, 朱乾科, 陈哲, 张克维, 姜勇. Fe76Ga5Ge5B6P7Cu1 合金的非等温晶化动力学[J]. 金属学报, 2022, 58(6): 799-806.
[12] 唐帅, 蓝慧芳, 段磊, 金剑锋, 李建平, 刘振宇, 王国栋. 铁素体区等温过程中Ti-Mo-Cu微合金钢中的共析出行为[J]. 金属学报, 2022, 58(3): 355-364.
[13] 李海勇, 李赛毅. Al <111>对称倾斜晶界迁移行为温度相关性的分子动力学研究[J]. 金属学报, 2022, 58(2): 250-256.
[14] 皇甫顥, 王子龙, 刘永利, 孟凡顺, 宋久鹏, 祁阳. W1 - x Ir x 固溶合金几何结构、电子结构、力学和热力学性能的第一性原理计算[J]. 金属学报, 2022, 58(2): 231-240.
[15] 陈维, 陈洪灿, 王晨充, 徐伟, 罗群, 李谦, 周国治. Fe-C-Ni体系膨胀应变能对马氏体转变的影响[J]. 金属学报, 2022, 58(2): 175-183.