亲爱的研友该休息了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!身体可是革命的本钱,早点休息,好梦!

Achieving Complex Nanostructures: The Role of Hydrogen in Controlling Mechanical Alloying and Microstructure Evolution in the TiVZrNbHf‐Cu System

材料科学 微观结构 氢化物 合金 氢脆 脆化 冶金 纳米技术 金属 化学 腐蚀 有机化学
作者
Lukas Schweiger,Florian Spieckermann,Peter Cengeri,Michael Burtscher,Lukas Schretter,Matthias Eichinger,Gregor Mori,Alexander Schökel,M. Zehetbauer,Erhard Schafler,Daniel Kiener,J. Eckert
出处
期刊:Advanced Science [Wiley]
卷期号:12 (33): e07168-e07168 被引量:2
标识
DOI:10.1002/advs.202507168
摘要

Hydrogen is key in reducing greenhouse gas emissions in materials production. At the same time, it significantly affects mechanical properties, often causing unwanted embrittlement. However, rather than solely addressing these disadvantages, hydrogen's inevitable role in sustainable metallurgy should be leveraged to create new and potentially superior materials. Here, it is shown that using hydrogen in the form of metal hydrides introduces a barrier to mechanical alloying, stabilizing otherwise unattainable microstructures. Severe plastic deformation of a composite of the equiatomic high entropy alloy (HEA) TiVZrNbHf and Cu leads to amorphization, while substituting the HEA with its hydride preserves the two-phase structure. Monte Carlo simulations confirm that the significantly different hydrogen affinities, together with the restricted dislocation motion in the hydride, create a barrier to mechanical alloying. This hydride route could enable new microstructure states, even in well-studied material systems. It opens an additional dimension in designing materials containing phases with diverging hydrogen affinities, offering tighter control over mechanical alloying.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
11秒前
12秒前
果粒橙子完成签到 ,获得积分10
20秒前
王钢铁完成签到,获得积分10
24秒前
27秒前
吃饱饱完成签到 ,获得积分10
35秒前
王馨雨完成签到,获得积分10
44秒前
友好的乌发布了新的文献求助10
51秒前
单薄绿竹完成签到,获得积分10
54秒前
yyf完成签到 ,获得积分10
1分钟前
1分钟前
室上速给室上速的求助进行了留言
1分钟前
yufan发布了新的文献求助10
1分钟前
1分钟前
bkagyin应助汤婆婆采纳,获得10
1分钟前
Rita不秃头发布了新的文献求助20
1分钟前
KK完成签到,获得积分10
1分钟前
OK应助占易形采纳,获得10
1分钟前
墨绾菩提应助科研通管家采纳,获得10
1分钟前
1分钟前
Copyright应助科研通管家采纳,获得10
1分钟前
1分钟前
1分钟前
汤婆婆发布了新的文献求助10
1分钟前
2分钟前
2分钟前
2分钟前
隋利枝发布了新的文献求助10
2分钟前
王禹恒发布了新的文献求助10
2分钟前
siyi完成签到 ,获得积分10
2分钟前
汤婆婆完成签到,获得积分10
2分钟前
Ava应助王禹恒采纳,获得10
2分钟前
2分钟前
2分钟前
晒透发布了新的文献求助10
2分钟前
2分钟前
Rita不秃头完成签到,获得积分10
2分钟前
yufan完成签到,获得积分10
2分钟前
黎至完成签到 ,获得积分10
2分钟前
SS完成签到,获得积分0
2分钟前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Prompt Engineering for Clinicians: Harnessing AI in Everyday Medical Practice 600
Electrode Potentials 550
REAL-WORLD EFFICACY AND GENOMIC LANDSCAPE OF POLATUZUMA VEDOTIN-BASED FIRST-LINE THERAPY IN DIFFUSE LARGE B-CELL LYMPHOMA: A FOCUS ON TP53 MUTATIONS AND TREATMENT RESPONSE 500
Handbook of Luminescence Dating 500
Safety Pharmacology 500
《KNN基无铅压电陶瓷电学性能优化与物理机理研究》 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 计算机科学 化学工程 生物化学 物理 内科学 复合材料 催化作用 光电子学 物理化学 电极 细胞生物学 基因 遗传学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6966640
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8648037
关于积分的说明 18339475
捐赠科研通 6419358
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3087878
关于科研通互助平台的介绍 2138823
邀请新用户注册赠送积分活动 2064441