【摘 要】
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金属玻璃(MGs)具有优异的力学、磁学及化学性能;拉胀材料在拉伸时呈现独特的横向膨胀特性,应用前景广阔。但是,由于固有的各向同性,金属玻璃无法表现出拉胀性。研究中,我们构建了具有孔穴和圆角结构的手性Cu50Zr50金属玻璃纳米单元(CMGNs),利用分子动力学模拟研究了其拉胀性和机理,讨论了几何参数对于手性金属玻璃纳米单元密度、杨氏模量、泊松比及原子剪切应变的影响,探究了拉胀效应产生的机制和原理,
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金属玻璃(MGs)具有优异的力学、磁学及化学性能;拉胀材料在拉伸时呈现独特的横向膨胀特性,应用前景广阔。但是,由于固有的各向同性,金属玻璃无法表现出拉胀性。研究中,我们构建了具有孔穴和圆角结构的手性Cu50Zr50金属玻璃纳米单元(CMGNs),利用分子动力学模拟研究了其拉胀性和机理,讨论了几何参数对于手性金属玻璃纳米单元密度、杨氏模量、泊松比及原子剪切应变的影响,探究了拉胀效应产生的机制和原理,确定了应变和泊松比之间的关联性。本研究揭示了手性金属玻璃纳米单元的拉胀机理,为块体金属玻璃的结构设计提供了一种优化其拉胀性并降低密度的可行方法。研究工作主要包括以下方面:(1)研究了孔穴半径对Cu50Zr50手性金属玻璃纳米单元力学性能的影响。研究发现,与块体金属玻璃相比,所有手性金属玻璃纳米单元均显示出改善的拉胀性和较低的密度。对于具有孔穴结构的手性金属玻璃纳米单元,负泊松比值和极限拉伸强度随着孔穴半径的增大先增大后减小,2.5 nm孔穴半径样品表现出最佳的拉胀性和最高的极限拉伸强度。拉胀机制归因于中心圆环的旋转行为和张力下非仿射变形之间的竞争。(2)研究了圆角结构对Cu50Zr50手性金属玻璃纳米单元力学性能的影响。圆角结构可显著提高手性金属玻璃纳米单元的杨氏模量,拉伸过程中弹塑性阶段更短,塑性减弱;孔穴半径对具有圆角的手性金属玻璃纳米单元的力学性能影响很大,样品的拉胀性在孔穴增大到一定程度(5.0 nm)时消失。圆角的引入可抑制手性金属玻璃纳米单元的旋转变形,导致其拉胀性减弱。(3)对比研究了激光3D“打印”和传统铸态制备的手性金属玻璃纳米单元的力学性能。多道扫描和错层扫描能降低温度梯度及残余应力,得到的样品致密度高、强度大;激光3D“打印”的手性金属玻璃纳米单元更易于形成择优取向的组织,具有较低的密度和更高的杨氏模量。本论文有图31幅,表1个,参考文献121篇。
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