Нанотвиннинг: современные технологии и методы, их применение и высокоскоростное воздействие на физические и химические свойства материалов

Современные способы повышения механических и физических свойств металла. Перспективы промышленного применения нанотвиннинга. Использование лазеров при производстве и обработке сверхпрочных металлических изделий. Наноструктурирование поверхности сплавов.

Рубрика Производство и технологии
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 16.12.2024
Размер файла 216,7 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://allbest.ru

Нанотвиннинг: современные технологии и методы, их применение и высокоскоростное воздействие на физические и химические свойства материалов

Туганбаева А.А.

Аннотация

В данной работе исследуется инновационный метод повышения прочности металлов, основанный на использовании высокоскоростного воздействия микрочастиц. Метод, разработанный учеными из MIT, включает в себя ускорение металлических частиц до сверхзвуковых скоростей с помощью лазера, что приводит к процессу нанотвиннинга -- особой форме рекристаллизации на наноуровне.

Нанотвиннинг, который возникает при ударе частиц о поверхность металла, способствует формированию новых кристаллических зерен с уменьшенным размером. Этот процесс значительно повышает механические свойства металлов, увеличивая их прочность в десять раз по сравнению с исходным состоянием. Представленные результаты открывают новые перспективы для промышленного применения данной методики в производстве сверхпрочных металлических материалов.

Ключевые слова: нанотвиннинг, высокоскоростное воздействие, рекристаллизация, микрочастицы, упрочнение металлов, лазерная обработка, наноструктуры, промышленные применения.

Металлургия всегда была и остаётся одной из ключевых областей науки и техники, направленных на улучшение механических и физических свойств металлов. В последние годы исследования в этой области активно развиваются, предлагая новые методы и подходы для повышения прочности и долговечности металлических материалов.

Одним из таких инновационных методов является нанотвиннинг, который сочетает в себе высокоскоростное воздействие и наноструктурирование, что открывает новые возможности для промышленного применения.

Исследователи из Массачусетского технологического института (MIT) разработали уникальный подход, основанный на использовании сверхзвукового ускорения микрочастиц с помощью лазера. В основе метода лежит воздействие на металл микрочастиц, движущихся с высокой скоростью, что приводит к рекристаллизации на наноуровне, известной как нанотвиннинг. Этот процесс способствует формированию новых кристаллических зерен с уменьшенными размерами, что значительно повышает прочностные характеристики металла.

Нанотвиннинг представляет собой процесс, при котором кристаллические зерна металла подвергаются деформации и рекристаллизации под воздействием высоких скоростей и температур. В результате этого процесса формируются наноструктуры, обладающие высокой плотностью дефектов, что способствует повышению прочности и твёрдости металла.

Особенностью данного метода является его способность изменять микроструктуру материала без существенного изменения его химического состава, что делает его универсальным для различных типов металлов и сплавов. металл сплав нанотвиннинг лазер

Рисунок 1. Влияние скорости микрочастиц на прочность металла.

Рисунок 2. Влияние температуры на твёрдость металла.

Основными преимуществами метода нанотвиннинга являются:

1. Увеличение прочности: Метод позволяет увеличить прочность металлов в несколько раз за счёт формирования наноструктурированных зерен.

2. Универсальность: Метод может быть применён к различным типам металлов и сплавов без изменения их химического состава.

3. Экономическая эффективность: Высокоскоростное воздействие микрочастиц не требует значительных энергетических затрат, что делает процесс экономически выгодным для промышленного применения.

4. Простота интеграции: Метод легко интегрируется в существующие производственные процессы, что позволяет быстро внедрять его в промышленное производство.

Метод нанотвиннинга имеет широкие перспективы для применения в различных отраслях промышленности. Наиболее значимыми областями применения являются:

1. Авиация и космонавтика: Повышение прочности металлов позволяет создавать более лёгкие и прочные конструкции для авиакосмической техники.

2. Автомобилестроение: Улучшение механических свойств металлов способствует созданию более безопасных и долговечных автомобилей.

3. Энергетика: Применение нанотвиннинга в производстве компонентов для энергетических установок позволяет увеличить их надёжность и срок службы.

4. Строительство: Использование прочных металлов в строительных конструкциях повышает их устойчивость к нагрузкам и внешним воздействиям.

Заключение

Метод нанотвиннинга, основанный на высокоскоростном воздействии микрочастиц, представляет собой революционный подход к улучшению механических свойств металлов. Разработанный учёными из MIT, этот метод открывает новые горизонты для промышленного применения, позволяя создавать сверхпрочные и долговечные металлические материалы. Введение данного метода в производственные процессы различных отраслей промышленности может значительно повысить их эффективность и конкурентоспособность.

Список литературы

1. Лю Л., Шэнь Я., Чэнь С., Цянь Л., Лу К. Ультравысокая прочность и высокая электрическая проводимость в меди. Наука, 2004, т. 304, № 5669, с. 422-426;

2. Лю К., Цзю Я.Т., Ляо С.С., Ву Х.Л., Чжао Я.Х. Создание высокой плотности нанотвиннинга в меди методом повторного гофрирования и выпрямления. Новые материалы, 2003, т. 3, № 11, с. 793-797;

3. Жао Х., Жао Я., Чжан С. Динамическое поведение нанотвиннинга меди при высокоскоростной ударной нагрузке: молекулярно-динамическое исследование. Журнал прикладной физики, 2014, т. 115, № 15, статья 153503;

4. Ю К., Тао Н.Р. Динамические механизмы деформации нанотвиннинга меди при высокоскоростной нагрузке. Скрипта материала, 2013, т. 69, № 7, с. 528-531

Abstract

Nanotwining: modern technologies and methods, their application and highspeed impact on physical and chemical properties of materials

Tuganbaeva A.A.

This work explores an innovative method for increasing the strength of metals, based on the use of high-speed exposure to microparticles. The method, developed by MIT scientists, involves accelerating metal particles to supersonic speeds with a laser, resulting in a process called nanotwinning, a special form of recrystallization at the nanoscale. Nanotwinning, which occurs when particles hit a metal surface, promotes the formation of new crystalline grains with a reduced size. This process significantly improves the mechanical properties of metals, increasing their strength ten times compared to their original state. The presented results open up new prospects for the industrial application of this technique in the production of ultra- strong metal materials.

Keywords: nanotwinning, high-speed impact, recrystallization, microparticles, metal hardening, laser processing, nanostructures, industrial applications.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

  • Применение металлов и сплавов в городском хозяйстве. Понятие о металлических и неметаллических материалах, способы их изготовления, области применения, технологии производства, способы обработки и использования. Стандартизация конструкционных материалов.

    методичка [831,2 K], добавлен 01.12.2009

  • Порошковая металлургия. Основными элементами технологии порошковой металлургии. Методы изготовления порошковых материалов. Методы контроля свойств порошков. Химические, физические, технологические свойства. Основные закономерности прессования.

    курсовая работа [442,7 K], добавлен 17.10.2008

  • Классификация, маркировка, состав, структура, свойства и применение алюминия, меди и их сплавов. Диаграммы состояния конструкционных материалов. Физико-механические свойства и применение пластических масс, сравнение металлических и полимерных материалов.

    учебное пособие [4,8 M], добавлен 13.11.2013

  • Понятие и виды ликвации, причины их возникновения и способы устранения. Сущность и методику измерения ударной вязкости механических свойств металла. Цементация стали: сущность процесса, структура, свойства и области применения. Титан и его сплавы.

    контрольная работа [1,1 M], добавлен 26.06.2013

  • Физические свойства стекла, его классификация. Современные технологии получения стекла. Характеристика листового стекла различного ассортимента, его использование в строительстве и производстве. Теплоизоляционные и звукоизоляционные стекломатериалы.

    курсовая работа [57,2 K], добавлен 26.01.2015

  • Исторические сведения о возникновении керамики, область ее применения. Современные технологии керамических материалов. Производство керамических материалов, изделий в Казахстане, СНГ и за рубежом. Производство и применение стеновых и облицовочных изделий.

    курсовая работа [134,7 K], добавлен 06.06.2014

  • Эксплуатационные свойства металлов. Классификация металлических материалов. Черные и цветные металлы, их сплавы. Стали для режущих и измерительных инструментов. Стали и сплавы со специальными свойствами. Сплавы алюминия и меди. Сплавы с "эффектом памяти".

    курсовая работа [1,6 M], добавлен 19.03.2013

  • Свойства лазерного луча: направленность, монохроматичность и когерентность. Технология лазерной резки металла. Применение вспомогательного газа для удаления продуктов разрушения металла. Типы лазеров. Схема твердотельного лазера. Резка алюминия и сплавов.

    лабораторная работа [2,1 M], добавлен 12.06.2013

  • Характеристика физических, механических и химических свойств материалов, применяемых в промышленном производстве. Технологические испытания стали на изгиб, осадку, сплющивание, загиб и бортование. Изучение строения металлов, сплавов и жидких расплавов.

    реферат [1,1 M], добавлен 02.11.2010

  • Определение механических свойств конструкционных материалов путем испытания их на растяжение. Методы исследования качества, структуры и свойств металлов и сплавов, определение их твердости. Термическая обработка деформируемых алюминиевых сплавов.

    учебное пособие [7,6 M], добавлен 29.01.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.