审稿人点赞!新晋「中科院院士」吕昭平领衔!北京科技大学,唯一通讯单位发Nature子刊!
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2026-05-27 08:30
文章摘要
本文探讨了金属材料增材制造领域的一项创新技术。传统增材制造为防止杂质脆化,需依赖昂贵的高真空或超高纯度惰性气体环境。北京科技大学的研究团队颠覆了这一范式,他们通过向惰性气氛中可控引入微量空气,将空气中的氧和氮转化为原位合金元素,同步提升了Ti56Zr30Nb14中熵合金的屈服强度和延展性,分别提高了67%至约1 GPa和64%至约18%,打破了传统的强度-延展性权衡关系。研究采用机器学习增强的原子探针层析技术,识别出两种纳米级有序间隙复合物:富氧的OIC1与富氮的OIC2。这些复合物在塑性变形中既能高效钉扎位错,又能促进位错交滑移并激活Frank-Read源,从而产生波浪形滑移和持续的加工硬化能力,赋予材料优异的强塑协同性能。该空气合金化路线无需高纯度惰性气体,为制造高性能增材制造金属材料提供了一条低成本、可扩展的新途径。
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