Crystal–Glass High‐Entropy Nanocomposites with Near Theoretical Compressive Strength and Large Deformability

材料科学 纳米复合材料 高熵合金 延展性(地球科学) 复合材料 非晶态金属 无定形固体 层错能 可塑性 Crystal(编程语言) 抗压强度 位错 合金 结晶学 蠕动 化学 程序设计语言 计算机科学
作者
Ge Wu,Shanoob Balachandran,Baptiste Gault,Wenzhen Xia,Chang Liu,Ziyuan Rao,Ye Wei,Shaofei Liu,Jian Lü,Michael Herbig,Wenjun Lu,Gerhard Dehm,Zhiming Li,Dierk Raabe
出处
期刊:Advanced Materials [Wiley]
卷期号:32 (34): e2002619-e2002619 被引量:121
标识
DOI:10.1002/adma.202002619
摘要

Abstract High‐entropy alloys (HEAs) and metallic glasses (MGs) are two material classes based on the massive mixing of multiple‐principal elements. HEAs are single or multiphase crystalline solid solutions with high ductility. MGs with amorphous structure have superior strength but usually poor ductility. Here, the stacking fault energy in the high‐entropy nanotwinned crystalline phase and the glass‐forming‐ability in the MG phase of the same material are controlled, realizing a novel nanocomposite with near theoretical yield strength ( G /24, where G is the shear modulus of a material) and homogeneous plastic strain above 45% in compression. The mutually compatible flow behavior of the MG phase and the dislocation flux in the crystals enable homogeneous plastic co‐deformation of the two regions. This crystal–glass high‐entropy nanocomposite design concept provides a new approach to developing advanced materials with an outstanding combination of strength and ductility.
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