国产日韩欧美一区二区三区三州_亚洲少妇熟女av_久久久久亚洲av国产精品_波多野结衣网站一区二区_亚洲欧美色片在线91_国产亚洲精品精品国产优播av_日本一区二区三区波多野结衣 _久久国产av不卡

?

金屬塑料的研究進(jìn)展?

2017-09-09 01:02:32張博1汪衛(wèi)華2
物理學(xué)報(bào) 2017年17期
關(guān)鍵詞:非晶塊體合金

張博1)? 汪衛(wèi)華2)?

1)(合肥工業(yè)大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院,合肥 230009)

2)(中科院物理研究所,北京 100190)

金屬塑料的研究進(jìn)展?

張博1)? 汪衛(wèi)華2)?

1)(合肥工業(yè)大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院,合肥 230009)

2)(中科院物理研究所,北京 100190)

(2017年7月4日收到;2017年7月16日收到修改稿)

金屬塑料是我國(guó)學(xué)者發(fā)現(xiàn)和命名的新材料.本文重點(diǎn)闡述金屬塑料這類(lèi)材料是如何發(fā)現(xiàn)的以及這類(lèi)材料的設(shè)計(jì)思想與規(guī)則;總結(jié)了從金屬塑料材料成分、典型材料的微觀(guān)結(jié)構(gòu)與物理化學(xué)特性等方面的最新研究成果;對(duì)于金屬塑料類(lèi)材料的潛在應(yīng)用前景做了展望與分析.

金屬塑料,設(shè)計(jì)思想與規(guī)則,材料成分,物理化學(xué)特性

1 引 言

金屬和塑料這兩類(lèi)材料在人們的日常生活中已廣泛使用,人們對(duì)其性能基本熟悉.通常,金屬具有比較高的熔點(diǎn)和優(yōu)良的力學(xué)性能,比如機(jī)械強(qiáng)度高和可鍛性能好等.人類(lèi)在很早以前就使用了金屬材料,至少可以追溯到人類(lèi)文明有記載的青銅器時(shí)代,那時(shí)人們就開(kāi)始使用青銅器來(lái)制作器皿和工具[1].到了19世紀(jì),因?yàn)殇撹F的大規(guī)模使用,人類(lèi)開(kāi)啟了第一次工業(yè)革命的序幕[2].在這之前,人類(lèi)文明記載的還有鐵器時(shí)代[3].這些都說(shuō)明金屬材料在人類(lèi)歷史進(jìn)程中所發(fā)揮的重要作用.和更早時(shí)期的石器相比,青銅器和鐵器無(wú)疑是更加先進(jìn)的材料.之所以青銅器和鐵器能夠取代石器,其中一個(gè)顯著的原因就是它們具有比石器優(yōu)越的成型和加工性能.青銅器和鐵器可以通過(guò)鑄造的方法成型,也可以采用鍛造的方法加工成型,這就是古代的青銅和鐵的冶煉技術(shù)[4].稍早些年,在農(nóng)村和鄉(xiāng)下的傳統(tǒng)打鐵鋪里,常常能見(jiàn)到鐵匠師傅們掄起錘子捶打燒紅的鐵塊制作不同形狀的工具的情形.目前,雖然這種傳統(tǒng)的手工打鐵的方式已經(jīng)幾乎沒(méi)有了,但是基于同樣的加工變形原理的現(xiàn)代鍛造工藝和技術(shù)卻已成為現(xiàn)代制造業(yè)不可或缺的重要加工成型技術(shù)之一[5].

和金屬相比,塑料僅僅是20世紀(jì)初開(kāi)始興起的新型材料[6],其軟化點(diǎn)低,機(jī)械強(qiáng)度也低,但是變形和加工能力非常好,這也正是塑料這一名稱(chēng)產(chǎn)生的重要原因.塑料其實(shí)就是一類(lèi)聚合物玻璃材料,其軟化點(diǎn)也就是玻璃轉(zhuǎn)變溫度Tg[7].由于聚合物玻璃的Tg通常在室溫附近,有的甚至低于室溫,因此,塑料具有在室溫附近的優(yōu)異塑性變形能力.變形溫度低以及變形能力強(qiáng),使得塑料在發(fā)明以后就在人們的日常生活中迅速得以廣泛應(yīng)用.從20世紀(jì)以來(lái),塑料制品已經(jīng)在工業(yè)應(yīng)用和人們的日常生活中無(wú)處不在,正在發(fā)揮越來(lái)越重要的作用.

不難看出,除了材料自身獨(dú)特的物理化學(xué)性能外,材料的加工和變形性質(zhì)決定著材料的命運(yùn),甚至在一定程度上推動(dòng)和決定了人類(lèi)的發(fā)展和文明的進(jìn)步.具有優(yōu)異的性能,同時(shí)如果還兼有優(yōu)異的變形加工性能,這樣的材料一定是材料家族的寵兒.不過(guò),一般情況下,魚(yú)和熊掌不可兼得.比如,金屬和塑料就是兩類(lèi)性能上相差很大(近乎矛盾)的材料:金屬?gòu)?qiáng)度比塑料高很多,但是加工性能遠(yuǎn)比塑料差.因此,有沒(méi)有可能開(kāi)發(fā)出一種既有金屬的強(qiáng)度、又具有塑料那樣優(yōu)異加工性能的材料呢?2005年5月,中國(guó)科學(xué)院物理研究所的汪衛(wèi)華團(tuán)隊(duì)在《Phys.Rev.Lett.》上報(bào)道了一種全新的金屬材料[8],這種材料具有和鋁鎂合金一樣的室溫強(qiáng)度,但是當(dāng)溫度升高到開(kāi)水溫度,它就像塑料一樣展現(xiàn)出令人驚奇的拉伸、壓縮、彎曲、壓印等各種加工變形行為.正是因?yàn)榧嬗幸话憬饘俚男再|(zhì)和塑料一樣的優(yōu)異加工性能,這種材料被稱(chēng)之為“金屬塑料”.金屬塑料材料曝光后,英國(guó)《Nature》雜志以“變軟”(going soft)為標(biāo)題在“研究亮點(diǎn)”(highlight)欄目里報(bào)道了這一研究成果[9].同時(shí),美國(guó)《Phys.Rev.Focus》雜志也專(zhuān)題報(bào)道了金屬塑料材料[10].這項(xiàng)研究成果還入選了2005年中國(guó)基礎(chǔ)研究十大進(jìn)展,以及中國(guó)稀土科技十大新聞.鑒于這項(xiàng)工作的重要意義以及創(chuàng)新價(jià)值,《物理》雜志邀請(qǐng)我們撰寫(xiě)了以“金屬塑料的發(fā)明”為標(biāo)題的中文科普文章[11].回顧這段經(jīng)歷,至今已經(jīng)12年過(guò)去了.目前,金屬塑料作為一類(lèi)新型材料已經(jīng)獲得了進(jìn)一步的發(fā)展,多個(gè)合金體系都發(fā)現(xiàn)了金屬塑料材料.同時(shí),關(guān)于金屬塑料材料的結(jié)構(gòu)和性能研究也獲得了新的研究進(jìn)展.因此,有必要將金屬塑料的發(fā)現(xiàn)和設(shè)計(jì)原則、合金成分、結(jié)構(gòu)、性能以及潛在應(yīng)用等新成果進(jìn)行系統(tǒng)的總結(jié),希望有助于拓展我們的研究思路,提高研究水平,進(jìn)而開(kāi)發(fā)出更多新的材料,甚至提出更有創(chuàng)新價(jià)值的新材料概念,為科技發(fā)展和人們生活提供智力幫助.

2 金屬塑料材料的設(shè)計(jì)思想與規(guī)則

金屬塑料材料的發(fā)現(xiàn)和非晶合金材料密切相關(guān).非晶合金也稱(chēng)為金屬玻璃,是20世紀(jì)60年代初才出現(xiàn)的材料[12].在20世紀(jì)80年代末以前,由于玻璃形成能力太低,人們制備的金屬玻璃大多數(shù)都是薄帶狀樣品,厚度限制在幾十到上百微米的范圍.20世紀(jì)80年代末以來(lái),在日本東北大學(xué)金屬研究所Inoue[13]和美國(guó)加州理工大學(xué)Johnson[14]兩位著名教授的推動(dòng)下,塊體非晶合金獲得了蓬勃發(fā)展,開(kāi)發(fā)出了一系列大塊非晶合金新成分體系,包括Mg基[13]、Zr基[14?16]、Cu基[17]和Fe基[18]等非晶形成體系.非晶合金在多方面具有其相應(yīng)晶態(tài)合金所不具備的優(yōu)異的力學(xué)、物理化學(xué)等特性,因而成為科學(xué)家和工業(yè)界都高度關(guān)注的研究對(duì)象.比如,Mg基大塊非晶合金的抗拉強(qiáng)度在室溫高達(dá)600—800 MPa以上[19].Zr基大塊非晶合金具有高抗拉強(qiáng)度(超過(guò)1.6 GPa)、高彈性性能和高沖擊斷裂性能[16].物理性能方面,Fe基非晶合金材料具有優(yōu)異的軟磁性能、低的矯頑力以及高的磁導(dǎo)率[20,21].中國(guó)科學(xué)院物理研究所也研制出了一系列的稀土基[8,22?26]和CuZr二元體系[27]、Ta基[28]、YbCa基等[29]非晶體系.值得指出的是,Johnson等在開(kāi)發(fā)了ZrTiCuNiBe塊體非晶后,立即成立了“液態(tài)金屬公司(Liquidmetal?Technologies)”,以此來(lái)推動(dòng)非晶合金(金屬玻璃)材料的工程應(yīng)用和市場(chǎng)化[30].目前塊體非晶合金已經(jīng)在通訊產(chǎn)品(手機(jī))、體育用品、航空航天、國(guó)防等領(lǐng)域取得了進(jìn)展,開(kāi)始進(jìn)入市場(chǎng)化的關(guān)鍵階段[31].目前,國(guó)內(nèi)也已經(jīng)有若干上市公司從事塊體非晶合金的產(chǎn)品研發(fā)和裝備生產(chǎn).

塊體非晶合金(塊體金屬玻璃)除了具有優(yōu)良的力學(xué)、物理化學(xué)等性能外,它還具有一個(gè)非常獨(dú)特的性能,即在溫度升高時(shí),它會(huì)進(jìn)入一個(gè)新的形態(tài),即過(guò)冷液體狀態(tài).一般玻璃態(tài)物質(zhì)(非晶態(tài)物質(zhì))在溫度足夠高時(shí),會(huì)發(fā)生由非晶態(tài)向過(guò)冷液體的轉(zhuǎn)變,即通常所說(shuō)的玻璃化轉(zhuǎn)變.因此,塊體非晶由于具有高的穩(wěn)定性,一般都有比較寬的過(guò)冷液體區(qū)間.過(guò)冷液體區(qū)間的寬度定義為晶化溫度(Tx)和玻璃轉(zhuǎn)變溫度(Tg)之間的差值ΔTx(=Tx?Tg).塊體金屬玻璃一般具有較寬的ΔTx,通常達(dá)到50 K以上.利用過(guò)冷液相區(qū)的黏流態(tài)特性,可以通過(guò)模鍛和擠壓等塑性成型技術(shù)將塊體金屬玻璃加工成精密零件[32].因此,塊體非晶合金天生就是一個(gè)看似矛盾而又奇特的材料.一方面,在室溫下或者在低于Tg以下,它具有比一般金屬材料還要高的機(jī)械強(qiáng)度;另一方面,加熱進(jìn)入過(guò)冷液體區(qū)間后,它又變得像黏性流體一樣擁有很好的變形能力.塊體非晶合金具有良好的過(guò)冷液體區(qū)間的變形性能,這點(diǎn)從非晶態(tài)材料的角度不難理解.人類(lèi)早在1000多年前就掌握了吹玻璃的工藝,這正是將玻璃加熱到高溫下的過(guò)冷液體區(qū)間(利用其黏度低、流動(dòng)性好的特性)進(jìn)行塑性變形的工藝.圖1所示為大連一家玻璃藝術(shù)品有限公司的師傅們吹玻璃制品的照片[33],生動(dòng)地反映了玻璃在Tg(俗稱(chēng)軟化點(diǎn))以上的優(yōu)異成形能力.聚合物玻璃同樣具有非常優(yōu)異的變形性能,它還有一個(gè)更加常用的名稱(chēng)——塑料.圖2比較了幾種不同類(lèi)型的玻璃材料的Tg與強(qiáng)度之間的關(guān)系[34].聚合物塑料就是一類(lèi)低Tg的非晶材料,其Tg點(diǎn)通常在室溫附近,有的甚至低于室溫.和塑料相比,大多數(shù)的塊體金屬玻璃的Tg都很高(一般都在300—600°C的范圍),略低于普通玻璃如窗戶(hù)玻璃(Tg為700°C左右).石英玻璃的Tg是目前所有玻璃材料中最高的.顯然,Tg是玻璃材料的最重要的性能參數(shù)和指標(biāo)之一,它除了和材料的強(qiáng)度有關(guān),還直接決定了玻璃材料的使用溫度以及變形溫度.

圖1 大連某玻璃藝術(shù)品有限公司的師傅們?cè)诖抵撇Aе破穂33]Fig.1.Workers are blowing glass products[33].

圖2 不同玻璃的Tg與強(qiáng)度的關(guān)系[34]Fig.2.Correlation between Tgand strength in di ff erent glasses[34].

進(jìn)一步考察金屬玻璃與聚合物塑料的Tg和強(qiáng)度(如圖3所示),不難發(fā)現(xiàn),典型的塊體金屬玻璃比如Mg基[35,36]、CuZr基[37,38]、Fe基[39]、Ti基[40]、LaAl基[41]、Pd基[42]、Co基等[43,44]都具有比聚合物塑料更高的Tg和強(qiáng)度.如圖3所示,在聚合物塑料和塊體金屬玻璃之間存在一個(gè)隔開(kāi)的區(qū)間.這正是金屬塑料材料最初的設(shè)計(jì)思想,即開(kāi)發(fā)位于這個(gè)獨(dú)特區(qū)間的非晶合金新材料,這種材料具有和塑料一樣低的Tg,同時(shí)也具有典型的金屬材料的高強(qiáng)度.

圖3 金屬玻璃和聚合物玻璃的Tg與強(qiáng)度的關(guān)系Fig.3.Correlation between Tgand strength in di ff erent metallic glasses and polymers.

基于這樣的金屬塑料材料設(shè)計(jì)思想,結(jié)合在非晶合金中Tg與非晶合金彈性模量之間關(guān)系[45]以及非晶合金彈性模量與非晶合金組成元素模量之間的關(guān)系[45,46](非晶合金彈性模量與非晶合金組成元素模量之間的關(guān)系,也被稱(chēng)為非晶彈性模量規(guī)則),通過(guò)尋找低彈性模量的基體金屬組元(一般要求其楊氏模量低于40 GPa),首先在Ce基體系中成功地制備了當(dāng)時(shí)Tg最低的Ce70Al10Cu20塊體非晶合金(Tg=68°C)[8].圖4為Ce70Al10Cu20非晶合金的示差掃描熱量(DSC)曲線(xiàn).詳細(xì)的Ce基塊體非晶合成與實(shí)驗(yàn)探索過(guò)程可參考文獻(xiàn)[34],這里不再贅述.Ce70Al10Cu20塊體非晶合金的Tg接近室溫,低于開(kāi)水溫度,和許多聚合物塑料的Tg差不多.并且,它還具有很寬的過(guò)冷區(qū)間(達(dá)到80 K),可以在開(kāi)水中輕易地進(jìn)行拉伸、壓縮、彎曲、壓印等各種塑性變形.圖5所示為采用這種材料在開(kāi)水中壓印出來(lái)的中國(guó)科學(xué)院物理研究所所徽和太極八卦圖案.Ce基非晶正好位于圖3所示的金屬塑料材料區(qū)間.由于它具有和塑料玻璃一樣低的Tg以及和塑料類(lèi)似的優(yōu)異變形能力,Ce基塊體非晶合金被稱(chēng)之為金屬塑料[8],它是第一個(gè)被發(fā)現(xiàn)的金屬塑料材料.

此后,在類(lèi)似的設(shè)計(jì)思想和規(guī)則的指導(dǎo)下,發(fā)現(xiàn)了一系列新的金屬塑料材料,其中包括CeLa基[47]、CaLi基[48]、Yb基[49]、Sr基[50]、Zn基[51]和CeGa基[52]等非晶合金材料,它們都具有低的Tg和優(yōu)良的低溫加工變形能力.

圖4 Ce70Al10Cu20金屬塑料的DSC曲線(xiàn)Fig.4.DSC curve of Ce70Al10Cu20metallic plastic.

圖5 Ce基金屬塑料在開(kāi)水中壓印的中國(guó)科學(xué)院物理研究所所徽(a)和太極八卦圖(b)[34]Fig.5. Badge of the Institute of Physics,Chinese Academy of Sciences(a)and the Chinese traditional Eight Diagrams(b)made by Ce-based metallic plastic[34].

3 金屬塑料成分與合成

如前所述,已經(jīng)在多個(gè)非晶合金體系中發(fā)現(xiàn)了金屬塑料材料.本文以Ce基金屬塑料為例詳細(xì)介紹合金成分(包括微量元素效應(yīng))和元素純度對(duì)材料合成的影響,并列出了其他已經(jīng)發(fā)現(xiàn)的金屬塑料材料的成分,給出了簡(jiǎn)單介紹.其合成原理和制備技術(shù)與Ce基金屬塑料類(lèi)似.

Ce70Al10Cu20是一個(gè)典型的Ce基非晶金屬塑料的成分,其代號(hào)為MP001[53].通過(guò)微量元素添加,比如添加Nb,Fe,Co,Ni等其他常用過(guò)渡族元素,能夠顯著提高其非晶形成能力[8,53,54].對(duì)其他元素的添加也進(jìn)行了分析研究,比如Zr,Y,Zn,Bi,Mg,Sn,Si,C,B等,這些元素添加效果不如Nb,Fe,Co,Ni元素顯著,基本上都降低了非晶形成能力[53].另外,除了Ce-Al-Cu外,對(duì)其他的三元合金體系Ce-Al-Co[53]和Ce-Al-Ni[53]以及混合稀土基的MM-Al-Cu[55]非晶體系的形成能力也進(jìn)行了研究.最近,在原來(lái)Ce-Al-Cu三元體系的基礎(chǔ)上,我們?cè)O(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)了Ce-Ga-Cu三元非晶體系[52].主要考慮Ga元素和Al元素具有相似的化學(xué)性質(zhì),預(yù)期能夠在Ce-Ga-Cu體系中獲得好的非晶形成能力.結(jié)果表明,在合成的Ce70GaxCu30?x(4≤x≤15)合金中,臨界非晶形成能力尺寸Dc從2到10 mm之間變化,比Ce-Al-Cu體系的非晶形成能力好.不過(guò)與Ce-Al-Cu體系相比,Ce-Ga-Cu非晶體系的Tg升高了約10—20 K.表1總結(jié)了已經(jīng)報(bào)道的Ce基非晶成分的Tg,ΔTx以及Dc.

除了以上所述的Ce基和混合稀土基金屬塑料以外,還有通過(guò)人為調(diào)整CeLa比例的CeLa基金屬塑料成分[47],如表1所列.在CeLa基金屬塑料中,隨著La的含量增加,Tg點(diǎn)逐漸增加.其他體系包括CaLi基[48]、Yb基[49]、Sr基[50]和Zn基[51]金屬塑料材料,其合金成分、Tg、Dc和ΔTx數(shù)據(jù)都列于表1.不難發(fā)現(xiàn),CaLi基和Sr基金屬塑料具有比Ce基更低的Tg,更加接近于室溫.Sr基金屬塑料Tg可達(dá)26°C(299 K),這也是目前軟化點(diǎn)最低的金屬塑料材料.

另外,在Ce基非晶合金的制備過(guò)程中,需要特別注意Ce元素的純度問(wèn)題,它對(duì)非晶的形成能力影響巨大.我們選取了十塊工業(yè)純度的Ce錠(名義純度為99.7 wt.%)和一塊高純度Ce錠(名義純度99.9 wt.%),用X射線(xiàn)熒光光譜(XRF)方法測(cè)試了Ce金屬的純度以及用電感耦合高頻等離子光譜儀(ICP)測(cè)量雜質(zhì)元素的含量[56].圖6中給出了三種不同純度的Ce制備的名義成分為Ce70Ga8Cu22的合金的X射線(xiàn)衍射 (XRD)曲線(xiàn).從XRD曲線(xiàn)可以看出,隨著Ce純度不同,合金的臨界形成尺寸Dc從1 mm到20 mm不等.采用低純度的原材料制備出了直徑至少為20 mm的完全非晶合金,這是目前尺寸最大的Ce基非晶合金.低純度鈰錠制備的合金的非晶形成能力(GFA)總體上要優(yōu)于高純度Ce錠制備的,這點(diǎn)和前人在Zr基[57]、Ti基[58]、Fe基[59]等非晶合金體系中發(fā)現(xiàn)的低純度原材料會(huì)導(dǎo)致玻璃形成能力降低的現(xiàn)象相反.DSC測(cè)試結(jié)果也證實(shí)不同純度的Ce原材料制備的非晶合金的熱力學(xué)性質(zhì)確實(shí)存在差異.原材料純度不僅對(duì)合金的非晶形成能力產(chǎn)生了影響,還對(duì)合金的熱力學(xué)性質(zhì)產(chǎn)生了影響.圖7所示為合金的臨界尺寸Dc、熱力學(xué)參數(shù)Tg和ΔTx隨著Ce純度變化的關(guān)系,虛線(xiàn)標(biāo)出了臨界尺寸特征峰的位置.

表1 Ce-Al-Cu(Co,Ni)[53,54],MM-Al-Cu[55],Ce-Al-Cu-X[53,54](X 是添加元素),Ce-Ga-Cu[52],CeLa基[47],CaLi基[48],Yb基[49],Sr基[50]和Zn基[51]的金屬塑料Dc,Tg和ΔTxTable 1.Dc,Tgand ΔTxfor the Ce-Al-Cu(Co,Ni)[53,54],MM-Al-Cu[55],Ce-Al-Cu-X[53,54](X is the addition element),Ce-Ga-Cu[52],CeLa-[47],CaLi-[48],Yb-[49],Sr-[50]and Zn-[51]based amorphous metallic plastics.

圖6 三個(gè)不同純度Ce制備的Ce70Ga8Cu22合金的XRD圖譜Fig.6.XRD patterns of Ce70Ga8Cu22alloys prepared by three di ff erent purity Ce ingots.

圖7 不同純度Ce制備的Ce70Ga8Cu22非晶合金的Dc,Tg和ΔTx與對(duì)應(yīng)Ce的純度的關(guān)系Fig.7.Relationships between the Ce purity and the critical diameter Dc,Tgand ΔTxof the prepared ascast Ce70Ga8Cu22alloy with di ff erent Ce ingots.

4 金屬塑料的微觀(guān)結(jié)構(gòu)特征

目前發(fā)現(xiàn)的金屬塑料材料都是非晶合金材料,與其他的非晶體系一樣,從樣品宏觀(guān)的XRD實(shí)驗(yàn)也只能是確定其非晶態(tài)的結(jié)構(gòu)特征,而不能獲得更深入的結(jié)構(gòu)信息.在這些已經(jīng)發(fā)現(xiàn)的金屬塑料非晶合金中,除了Ce基以外,目前還沒(méi)有比較深入的結(jié)構(gòu)研究和分析.因此,以下將主要以Ce基非晶金屬塑料材料為例來(lái)介紹其微觀(guān)結(jié)構(gòu)研究的結(jié)果.

大約10年前,有學(xué)者采用核磁共振的方法[60]研究了Co摻雜的Ce70?xAl10Cu20Cox非晶合金的局域原子結(jié)構(gòu),發(fā)現(xiàn)添加Co能夠提高Al原子團(tuán)簇的對(duì)稱(chēng)性,使其排列方式更加接近于正二十面體結(jié)構(gòu).這正好解釋了為什么Co的微量添加能夠顯著提高其玻璃形成能力,因?yàn)镃o的添加提高了局域原子排列的密度[39].這項(xiàng)工作同時(shí)也說(shuō)明在Ce基非晶中存在著排列緊密的類(lèi)二十面體的原子團(tuán)簇結(jié)構(gòu).有趣的是,2017年,我們通過(guò)正電子湮滅技術(shù),實(shí)驗(yàn)測(cè)量了Ce70GaxCu30?x(6≤ x≤ 13)非晶合金中的空位結(jié)構(gòu)[61].因?yàn)樵摷夹g(shù)測(cè)量的不是直接的原子排列結(jié)構(gòu),而是原子排列的空位,因此許多人采用這個(gè)技術(shù)來(lái)測(cè)量非晶合金中的自由體積.表2中給出了Ce70GaxCu30?x(6≤x≤13)非晶中隨著成分變化的湮滅時(shí)間[40].該非晶體系中存在兩類(lèi)湮滅時(shí)間τ1和τ2,湮滅時(shí)間τ1~ 130 ps,且τ1對(duì)成分的變化不敏感;湮滅時(shí)間τ2~260 ps,同樣隨著成分的改變幾乎沒(méi)有變化.表2還總結(jié)了Ce-Al-Cu-Nb非晶合金及文獻(xiàn)報(bào)道過(guò)的金屬玻璃的正電子湮滅時(shí)間,可以看出大多數(shù)非晶體系都只存在一個(gè)湮滅時(shí)間τ2.τ2的數(shù)值大小處于該金屬玻璃主要組成元素單質(zhì)的無(wú)缺陷本征湮滅時(shí)間τdefect-free和單空位缺陷湮滅時(shí)間τmonovacancy之間,即在Ce-Ga-Cu非晶中,τCe-defect-free~ 197 ps< τ2~ 260 ps< τCe-monovacancy~ 315 ps,說(shuō)明金屬玻璃中普遍存在著空位尺寸大小的自由體積.且τ2的相對(duì)強(qiáng)度I2占據(jù)著絕大部分,所以這類(lèi)自由體積是金屬玻璃的本征固有的局域結(jié)構(gòu)特征.Ce-Ga-Cu與其他金屬玻璃體系在湮滅時(shí)間上最大的不同是:Ce-Ga-Cu體系中同時(shí)出現(xiàn)τ1和τ2兩種湮滅時(shí)間,直觀(guān)上預(yù)示著Ce-Ga-Cu體系局域結(jié)構(gòu)存在很大的非均勻性.如文獻(xiàn)[61]中所示,可以觀(guān)察到Ga6—Ga13所有的Ce70GaxCu30?x金屬玻璃的多普勒展寬譜均與Ce單質(zhì)的展寬譜相同,這說(shuō)明τ1和τ2的湮滅位置周?chē)幕瘜W(xué)環(huán)境都是Ce原子.最為引人注目的是,τ1~130 ps遠(yuǎn)小于面心立方Ce單質(zhì)的無(wú)缺陷本征湮滅時(shí)間197 ps,在理論上小于τdefect-free的湮滅時(shí)間是不可能出現(xiàn)的,因?yàn)槊嫘牧⒎降腃e單質(zhì)的堆積密度是最高的.Ce-Ga-Cu金屬玻璃體系中τ1對(duì)應(yīng)著一種十分密排的異常的局域結(jié)構(gòu),推測(cè)如果想要得到這種密排的結(jié)構(gòu),只有減小Ce元素的原子半徑.至于何種原因?qū)е铝甩?這種異常的密排結(jié)構(gòu)的出現(xiàn),我們通過(guò)第一性原理計(jì)算機(jī)模擬比較了Ce70Al10Cu20和Ce70Ga10Cu20金屬玻璃的電子能態(tài)密度圖.如文獻(xiàn)[61]中所示,Ce-Al-Cu中Ce-4f的電子能態(tài)密度明顯高于它在Ce-Ga-Cu金屬玻璃中的能態(tài)密度,說(shuō)明Ce-4f電子在Ce-Ga-Cu金屬玻璃中更加的非局域化.從文獻(xiàn)[61]中可以觀(guān)察到,Ce-Al-Cu金屬玻璃中Al-3p電子軌道和Ce-4f及Ce-5d電子軌道相互雜化作用很弱;相反在Ce-Ga-Cu金屬玻璃中Ga-4p電子軌道和Ce-4f及Ce-5d電子軌道之間有比較強(qiáng)的相互作用,才使得部分局域態(tài)的Ce-4f1轉(zhuǎn)變成非局域態(tài)的Ce-4f0.換言之,Ga的化學(xué)勢(shì)與Ce原子的相互作用導(dǎo)致部分非局域態(tài)的Ce-4f0的出現(xiàn),從而使得Ce—Ce之間的化學(xué)鍵縮短.我們的發(fā)現(xiàn)和Singh等[62,63]在Ce-Al和Ce-Al-Ga金屬玻璃中觀(guān)測(cè)結(jié)果相似.這些結(jié)果說(shuō)明在Ce基非晶中存在復(fù)雜的局域原子排列結(jié)構(gòu),原因就是Ce原子容易和其他的原子相互作用產(chǎn)生復(fù)雜的電子結(jié)構(gòu).

表2 Ce70GaxCu30?x,Ce68Al10Cu20Nb2及其他金屬玻璃體系的正電子湮滅時(shí)間τ.其中τ1為無(wú)缺陷的本征湮滅時(shí)間(defectfree region),τ2的湮滅位置為空位(vacancy),τ3的湮滅位置為納米空隙(nanovoid),τ4的湮滅位置為微空隙(microvoid).I1,I2,I3,I4為相應(yīng)的強(qiáng)度,同時(shí)給出了金屬單質(zhì)Ce,Ga,Cu,Zr,Ni,Fe的無(wú)缺陷本征湮滅時(shí)間和單空位的湮滅時(shí)間[61]Table 2.Positron lifetimes for the present Ce70GaxCu30?x(6≤ x ≤ 13)and Ce68Al10Cu20Nb2BMGs together with those of various amorphous alloys reported until now.Positron lifetimes τ1, τ2, τ3,and τ4are ascribed to annihilation at defect-free region,vacancy,nanovoid,and microvoid,respectively,and I1,I2,I3,and I4are their corresponding intensities.For comparison,positron lifetimes at defect-free(τdefect-free)and monovacancy(τmonovacancy)for several pure metals are shown as well[61].

5 金屬塑料的物理化學(xué)特性

如前所述金屬塑料材料具有一般金屬材料的特點(diǎn),也具有和塑料一樣的優(yōu)異的加工變形能力.關(guān)于其加工變形性質(zhì),作為這一類(lèi)材料的共性,所有發(fā)現(xiàn)的金屬塑料材料都具有優(yōu)良的接近室溫的變形能力.這里強(qiáng)調(diào)的是物理化學(xué)特性,主要是針對(duì)不同體系的金屬塑料材料,分析其獨(dú)特的性能.比如Ce基金屬塑料,目前已經(jīng)有的研究結(jié)果表明其具有獨(dú)特的高壓以及低溫物理性能[64,65].CaLi基金屬塑料具有高的比強(qiáng)度和生物相容性[48].Sr基金屬塑料在水中表現(xiàn)出明顯的降解性能[50],并且降解速度通過(guò)元素添加可以調(diào)控.Zn基金屬塑料具有良好的水環(huán)境中的抗腐蝕能力[51].雖然金屬塑料材料有共同的特點(diǎn)(比如低Tg和優(yōu)良變形能力),但是它們各自表現(xiàn)出十分獨(dú)特的物理化學(xué)性能,這和不同體系的組成元素(特別是基體組元)有關(guān).下面主要以Ce基金屬塑料的高壓特性為例來(lái)說(shuō)明這種獨(dú)特的性質(zhì).

2005年,我們采用超聲測(cè)量技術(shù)原位測(cè)量了高壓下CeAlCuNi非晶合金的縱波波速和橫波波速,如圖8所示;并且根據(jù)波速和密度計(jì)算了相應(yīng)的彈性模量,如圖9所示,最高測(cè)量壓力為0.5 GPa[65].隨著壓力的增加,其縱波波速和體積模量顯著降低,這種負(fù)的壓力系數(shù)只有在Ce基非晶中發(fā)現(xiàn),其他非晶合金都是正的壓力系數(shù)[65].根據(jù)這些高壓下的數(shù)據(jù),計(jì)算得到的Ce基非晶縱波格林艾森常數(shù)為負(fù)值,而其他非晶合金縱波格林艾森常數(shù)為正值[65].這說(shuō)明,與其他的非晶合金相比,Ce基非晶具有非常獨(dú)特的高壓下的彈性行為.

圖8 Ce70Al10Ni10Cu10塊體非晶合金隨著壓力變化ΔY(p)/Y(p0)=[Y(p)?Y(p0)]/Y(p0)而相對(duì)變化的縱波波速vl,橫波波速vs和密度ρ,最大的壓力為0.5 GPa,Y0表示在常壓下的對(duì)應(yīng)物理量,這里分別指常壓下的vl,vs和ρ,p0為大氣壓[65]Fig.8.Relative variations ΔY(p)/Y(p0)=[Y(p) ?Y(p0)]/Y(p0)of ρ,vland vswith pressure up to 0.5 GPa for the Ce70Al10Ni10Cu10BMG at rooMtemperature,p0is the ambient pressure[65].

圖9 室溫下Ce70Al10Ni10Cu10非晶合金體積模量B、 剪切模量G和泊松比σ隨著壓力的相對(duì)變化ΔY(p)/Y(p0)=[Y(p)?Y(p0)]/Y(p0)[65],Y0表示在常壓下的對(duì)應(yīng)物理量,這里分別指常壓下的B,G和σ,p0為大氣壓Fig.9.Relative variations ΔY(p)/Y(p0)=[Y(p) ?Y(p0)]/Y(p0)of G,σ and B with pressure up to 0.5 GPa for the Ce70Al10Ni10Cu10BMG at rooMtemperature[65],p0is the ambient pressure.

2007年,Sheng等[66]報(bào)道了在Ce55Al45金屬玻璃中發(fā)現(xiàn)非晶多形態(tài)轉(zhuǎn)變.通過(guò)原位高壓XRD技術(shù),可以觀(guān)察到Ce55Al45金屬玻璃中衍射峰峰位隨著壓力的變化出現(xiàn)了一個(gè)轉(zhuǎn)折,在2.0和13.5 GPa壓力區(qū)間內(nèi)原子體積急劇縮小,且在此區(qū)間內(nèi)樣品一直處于非晶態(tài),故推測(cè)Ce55Al45金屬玻璃在此壓力區(qū)間內(nèi)發(fā)生了非晶態(tài)至非晶態(tài)的相變.由第一性原理計(jì)算預(yù)測(cè)這種轉(zhuǎn)變的機(jī)理是類(lèi)似于含Ce晶態(tài)合金中誘導(dǎo)相變的4f電子非局域化轉(zhuǎn)變,即Ce-4f1局域態(tài)到Ce 4f0非局域態(tài)的轉(zhuǎn)變,Ce的原子半徑會(huì)有約17%的縮小.此后,其他研究者在更多的Ce基金屬玻璃中發(fā)現(xiàn)了非晶多形態(tài)轉(zhuǎn)變,包括Ce32La32Al16Ni5Cu15[67],Ce75Al25[68],Ce75Al23Si2[69],Ce70Al10Ni10Cu10[70],Ce69Al10-Cu20Co1[71],Ce65.5Al10Cu22.5Co2[72]等金屬玻璃,其轉(zhuǎn)變機(jī)理都是由于高壓下局域態(tài)的Ce-4f1態(tài)轉(zhuǎn)變?yōu)镃e-4f0態(tài),造成Ce原子體積的坍塌.回顧這些工作可以看出,2005年我們實(shí)驗(yàn)測(cè)量聲速和彈性模量的壓力下的異常行為其實(shí)已經(jīng)暗示在更高的壓力下,Ce基非晶要發(fā)生結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變,因?yàn)榭v波聲速和模量不可能一直降低下去,假如變成了極限值0,就必然發(fā)生相變.法國(guó)著名材料專(zhuān)家Yavari教授[73]在對(duì)Sheng等的工作進(jìn)行評(píng)論時(shí),特別指出我們?cè)缙谟^(guān)察到的縱波聲速的軟化行為和氧化物玻璃類(lèi)似,暗示高壓下其結(jié)構(gòu)會(huì)發(fā)生轉(zhuǎn)變.

6 金屬塑料的潛在應(yīng)用

因?yàn)榻饘偎芰喜牧隙加歇?dú)特的物理化學(xué)性能,它們?cè)诓煌I(lǐng)域有應(yīng)用價(jià)值和潛力.考慮到優(yōu)異的加工變形能力是金屬塑料材料的共性特征,下面以Ce基金屬塑料為例,說(shuō)明金屬塑料材料在宏觀(guān)以及微觀(guān)加工成型與器件制作領(lǐng)域的潛在價(jià)值.

Ce基金屬塑料因?yàn)槠涞偷淖冃螠囟群妥冃螇毫?對(duì)于微塑性成型非常有利.有學(xué)者在Ce68Al10Cu20Co2和Ce70Al10Cu20樣品表面上成功進(jìn)行了微米級(jí)塑性成型加工[74].實(shí)驗(yàn)結(jié)果說(shuō)明Ce基金屬塑料具有良好的成型和充型能力,并且樣品的強(qiáng)度也足夠高,可以在脫模中保持形狀不變.在壓印過(guò)程中沒(méi)有真空和氣體保護(hù)氣氛,能得到如此良好的成型結(jié)果,說(shuō)明Ce基金屬塑料完全可以作為一種優(yōu)良的室溫微米加工材料.2009年,耶魯大學(xué)的Schroers等[75]利用金屬塑料,采用模壓方法,在很低的溫度下(接近室溫)實(shí)現(xiàn)了非晶合金微納米加工和制造,這是一般晶態(tài)合金材料無(wú)法實(shí)現(xiàn)的.另外,考慮到Ce基金屬塑料有低軟化點(diǎn)和導(dǎo)電性,可以作為很好的機(jī)械存儲(chǔ)介質(zhì)[8].Ce基金屬玻璃因?yàn)槟軐?dǎo)電和強(qiáng)度高,也是一種理想的納米級(jí)加工材料.通過(guò)聚焦離子束(FIB)加工技術(shù),Ce基金屬玻璃樣品能夠在聚焦離子束刻蝕沉積系統(tǒng)上完成精確加工,至少在100 nm尺度上形成需要的圖形結(jié)構(gòu)[74].因此,Ce基金屬玻璃適于FIB加工,可以方便地實(shí)現(xiàn)納米尺度的圖形和器件的制作.

2015年,劉任濤等[76]利用金屬塑料采用熱塑性擠壓法制造了毫米級(jí)Ce70Ga8.5Cu18.5Ni3非晶合金微小齒輪.由于具有較好玻璃形成能力和很低的過(guò)冷液相區(qū),在140°C較低的加工溫度下,使用熱塑性擠壓的工藝方法制造出充型能力良好、直徑為1 mm的微小齒輪.使用的模具材料為石英玻璃,使用現(xiàn)在工業(yè)上常用的光刻技術(shù)在石英玻璃中心位置上刻出直徑為1.35 mm的齒輪形狀型腔,其模具裝備及成型原理如圖10所示.最下方是墊板,用于封住齒輪形狀型腔的下方;其上是有齒輪形狀型腔的玻璃模具;玻璃模具上方放置中間設(shè)有直徑為2 mm通孔的銅質(zhì)裝載容器,且要滿(mǎn)足通孔中軸線(xiàn)與齒輪形狀型腔的中軸線(xiàn)對(duì)齊;Ce基非晶合金放置在銅質(zhì)裝載容器的通孔中,然后是用T形壓頭一端伸入通孔中并壓住樣品.這樣就完成了樣品模具的裝配,把這套模具放入動(dòng)態(tài)力學(xué)分析儀中,向壓頭施加載荷為18 N的壓力,并以20°C/min的升溫速率快速加熱到120°C,接著以3°C/min的升溫速率緩慢地加熱到140°C.保溫一段時(shí)間、加壓、非晶合金充滿(mǎn)整個(gè)齒輪型腔,最后等待冷卻后取出,即得到Ce基非晶合金的微小齒輪.圖11展示的是通過(guò)熱塑性得到的非晶微小齒輪,由圖11(a)和圖11(b)可以很明顯地看出,得到的微小齒輪的輪廓清晰完整,并且尺寸精確,說(shuō)明該金屬玻璃在過(guò)冷液相區(qū)具有良好的充型能力,同時(shí)也說(shuō)明樣品的強(qiáng)度足夠高;圖11(c)是微小齒輪的XRD衍射圖譜,具有明顯的饅頭狀衍射峰,并且沒(méi)有很尖銳的晶化峰,說(shuō)明齒輪是完全非晶態(tài).這些結(jié)果證明Ce基金屬塑料可以作為一種優(yōu)良的微納米器件成型制備材料.

圖10 以Ce基金屬塑料制備齒輪的裝備原理簡(jiǎn)圖Fig.10.Schematic diagraMof device to prepare the Ce-based metallic plastic gear.

圖11 (a)齒輪實(shí)物被放在手指上觀(guān)察的圖像;(b)掃描電子顯微鏡下觀(guān)察到的尺寸圖像;(c)齒輪的XRD衍射圖譜Fig.11.(a)A gear placed on the fi nger;(b)SEMpicture of the gear;(c)XRD pattern of the gear.

7 總結(jié)與展望

對(duì)于金屬塑料人們已經(jīng)在合金成分設(shè)計(jì)和合成方面做了很多實(shí)驗(yàn)研究,并在多個(gè)非晶合金體系中實(shí)現(xiàn)了較大成分范圍的塊體金屬塑料材料的制備,最大的金屬塑料材料臨界形成尺寸達(dá)到了20 mm,Tg也涵蓋了室溫到100°C以上的溫度范圍.這為進(jìn)一步開(kāi)展各領(lǐng)域的研究和實(shí)驗(yàn)提供了極大的便利.金屬塑料作為T(mén)g靠近室溫的典型非晶體系,它為非晶材料在靠近Tg溫度范圍的穩(wěn)定性、結(jié)構(gòu)、動(dòng)力學(xué)等各方面的深入研究提供了很好的模型材料.關(guān)于這方面的研究,是其他非晶材料難以實(shí)現(xiàn)的.關(guān)于金屬塑料材料的微觀(guān)結(jié)構(gòu),盡管已經(jīng)有了一些實(shí)驗(yàn)和模擬結(jié)果,但這和材料本身表現(xiàn)出來(lái)的諸多的獨(dú)特性能相比,還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠,值得借用新的實(shí)驗(yàn)手段和理論方法來(lái)深入研究.金屬塑料除了在微納米加工與器件方面有應(yīng)用潛力外,在其他方面的應(yīng)用還需要進(jìn)一步挖掘.此外,金屬塑料這類(lèi)材料雖然是從非晶合金中首先發(fā)現(xiàn)和命名的,但是在其他的材料中是否也有類(lèi)似特點(diǎn)的材料,仍值得繼續(xù)研究和探索.

[1]He T K 2013 Studies in the History of Natural Sciences 16 273(in Chinese)[何堂坤 2013自然科學(xué)史研究 16 273]

[2]Zhou C D 1994 Sci.Technol.Rev.12 27(in Chinese)[周傳典1994科技導(dǎo)報(bào)12 27]

[3]Zhang H M1989 History Research in Anhui 2 14(in Chinese)[張宏明 1989安徽史學(xué) 2 14]

[4]Wang D Z,Yao G C 2009 Engineer.Sci.4 9(in Chinese)[王淀佐,姚國(guó)成2009中國(guó)工程科學(xué)4 9]

[5]Zhao J W,Chen X W,Shi Y L,Zhang Q 2009 China Metalform.Equip.Manufact.Technol.44 23(in Chinese)[趙俊偉,陳學(xué)文,史宇麟,張琪2009鍛壓裝備與制造技術(shù)44 23]

[6]Pan Z R 1997 Polymer Chemistry(Beijing Chemical Industry Press)(in Chinese)[潘祖仁 1997高分子化學(xué) (北京:化學(xué)工業(yè)出版社)]

[7]He P S,Zhu P P,Yang H Y 2006 Chem.Bull.69 154(in Chinese)[何平笙,朱平平,楊海洋 2006化學(xué)通報(bào) 69 154]

[8]Zhang B,Zhao D Q,Pan MX,Wang W H,Greer A 2005 Phys.Rev.Lett.94 205502

[9]Ressmeyer R,Images G 2005 Nature 435 717

[10]Castelvecchi D 2005 Phys.Rev.Focus 15 20

[11]Zhang B,Zhao D Q,Pan MX,Wang W H 2006 Physics 35 91(in Chinese)[張博,趙德乾,潘明祥,汪衛(wèi)華2006物理35 91]

[12]Klement W,Willens R,Duwez P 1960 Nature 187 869[13]Inoue A,Zhang T,Tsai A P,Masumoto T 1989 Mater.Trans.JIM30 378

[14]Peter A,Johnson W L 1993 Appl.Phys.Lett.63 2342

[15]Inoue A,Zhang T,Masumoto T 1990 Mater.Trans.JIM31 177

[16]Inoue A 1995 Mater.Trans.JIM36 866

[17]Lin X H,Johnson W L 1995 J.Appl.Phys.78 6514

[18]Inoue A,Gook J S 1995 Mater.Trans.Japan.Inst.Metals 36 1180

[19]KiMS G,Inoue A,Masumoto T 1990 Mater.Trans.JIM31 929

[20]Inoue A,Shen B L,Chang C T 2004 Acta Mater.52 4093

[21]Shen B L,Inoue A,Chang C T 2004 Appl.Phys.Lett.85 4911

[22]Zhao Z F,Zhao D Q,Pan MX,Wang W H 2003 Appl.Phys.Lett.82 4699

[23]Li S,Zhao D Q,Pan MX,Wang W H 2005 J.Non-Cryst.Solids 351 2568

[24]Huo J T,Zhao D Q,Bai H Y,Axinte E,Wang W H 2008 J.Non-Crys.Solids 359 1

[25]Li S,Wang R J,Pan MX,Zhao D Q,Wang W H 2006 Intermetallics 14 592

[26]Li S,Wang R J,Pan MX,Zhao D Q,Wang W H 2008 J.Non-Cryst.Solids 354 1080

[27]Tang MB,Zhao D Q,Pan MX,Wang W H 2004 Chin.Phys.Lett.21 901

[28]Meng D,Yi J,Zhao D Q,Ding D W,Bai H Y,Pan MX,Wang W H 2011 J.Non-Cryst.Solids 357 1787

[29]Wang J Q,Qin J Y,Gu X N,Zheng Y F,Bai H Y 2011 J.Non-Cryst.Solids 357 1232

[30]Wang W H 2013 Prog.Phys.33 177(in Chinese)[汪衛(wèi)華2013物理學(xué)進(jìn)展33 177]

[31]Nishiyama N,Inoue A 2007 MRS Bull.32 651

[32]Saotome Y,Miwa S,Zhang T,Inoue A 2001 J.Mater.Proc.Tech.113 64

[33]http://szb.dlxww.com/xsb/html/2014-06/08/content_1017589.htm?div=-1 [(大 連 新 聞 網(wǎng)新商報(bào))2014年06月08日]

[34]Zhang B,Wang W H 2007 Chin.Sci.Bull.52 1477(in Chinese)[張博,汪衛(wèi)華 2007科學(xué)通報(bào) 52 1477]

[35]Xi X K,Zhao D Q,Pan MX,Wang W H 2004 J.Non-Cryst.Solids 344 89

[36]Zheng Q,Cheng S,Strader J H,Mab E,Xua J 2007 Scripta Mater.56 161

[37]Liu Z Q,Li R,Liu G,Su W H,Wang H,Li Y,Shi MJ,Luo X K,Wu G J,Zhang T 2012 Acta Mater.60 3128

[38]Xu D,Duan G,Johnson W L 2004 Phys.Rev.Lett.92 245504

[39]Inoue A,Zhang T,Takeuchi A.1997 Appl.Phys.Lett.71 464

[40]Cheney J,Khalifa H 2009 Mater.Sci.Eng.A 506 94

[41]Sun B A,Pan MX,Zhao D Q,Wang W H,Xi X K,Sandor MT,Wu Y 2008 Scripta Mater.59 1159

[42]Liu L,Inoue A,Zhang T 2005 Mater.Trans.46 376

[43]Dun C,Liu H,Shen B 2012 J.Non-Cryst.Solids 358 3060

[44]Wang J F,Li R,Hua N B,Zhang T 2011 J.Mater.Res.26 2072

[45]Wang W H,Dong C,Shek C H 2004 Mater.Sci.Eng.R 44 45

[46]Zhang Z,Wang R J,Pan MX,Wang W H 2003 J.Phys.:Condens.Matter 15 4503

[47]Liu X F,Wang R J,Zhao D Q,Pan MX,Wang W H 2007 Appl.Phys.Lett.91 041901

[48]Zhao K,Liu K S,Li J F,Wang W H,Jiang L 2009 Scripta.Mater.60 225

[49]Wang J Q,Wang W H,Bai H Y 2009 Appl.Phys.Lett.94 041910

[50]Zhao K,Li J F,Zhao D Q,Pan MX,Wang W H 2009 Scripta Mater.61 1091

[51]Jiao W,Zhao K,Xi X K,Zhao D Q,Pan MX,Wang W H 2010 J.Non-Cryst.Solids 356 1867

[52]Xu B C,Xue R J,Zhang B 2013 Intermetallics 32 1

[53]Zhang B,Zhao D Q,Pan MX,Wang R J,Wang W H 2006 Acta Mater.54 3025

[54]Zhang B,R J,Wang Zhao D Q,Pan MX,Wang W H 2006 Phys.Rev.B 73 092201

[55]Zhang B,Zhao D Q,Pan MX,Wang R J,Wang W H 2006 J.Non-Cryst.Solids 352 5687

[56]Zhou Y,Zhao Y,Qu B Y,Wang L,Zhou R L,Zhang B 2014 Intermetallics 56 56

[57]Gebert A,Eckert J,Schultz L 1998 Acta Mater.46 5475

[58]Guo F Q,Wang H,Poon S J,Shi fl et G J 2005 Appl.Phys.Lett.86 091907

[59]Lu Z P,Liu C T,Thompson J R,Porter W D 2004 Phys.Rev.Lett.92 245503

[60]Xi X K,Li L L,Zhang B,Wang W H,Wu Y 2007 Phys.Rev.Lett.99 095501

[61]Zhao Y,Li D D,Qu B Y,Zhou R L,Zhang B,Sato K 2017 Intermetallics 84 25

[62]Singh D,Basu S,Mandal R K,Srivastava O N,Tiwari R S 2015 Intermetallics 67 87

[63]Singh D,Singh D,Srivastava O N,Tiwari R S 2016 Scripta.Mater.118 24

[64]Tang MB,Bai H Y,Wang W H,Bogdanov D,Winzer K,Samwer K,Egami T 2007 Phys.Rev.B 74 172201

[65]Zhang B,Wang W J,Wang W H 2005 Phys.Rev.B 72 104205

[66]Sheng H W,Liu H Z,Cheng Y Q,Wen J,Lee P L,Luo W K,Shastri S D,Ma E 2007 Nature Mater.6 192

[67]Zeng Q S,Li Y C,Feng C M,Liermann P,Somayazulu M,Shen G Y,Mao H K,Yang R,Liu J,Hu T D,Jiang J Z 2007 Proc.Natl.Acad.Sci.USA 104 13565

[68]Zeng Q S,Ding Y,Mao W L,Yang W G,Sinogeikin S V,Shu J F,Mao H K,Jiang J Z 2010 Phys.Rev.Lett.104 105702

[69]Zeng Q S,Fang Y Z,Lou H B,Gong Y,Wang X D,Yang K,Li A G,Yan S,Lathe C,Wu F M,Yu X H,Jiang J Z 2010 J.Phys.:Condens.Matter 22 375404

[70]Duarte MJ,Bruna P,Pineda E,Crespo D,Garbarino G,Verbeni R,Zhao K,Wang W H,Romero A H,Serrano J 2011 Phys.Rev.B 84 224116

[71]Decremps F,Morard G,Garbarino G,Casula M2016 Phys.Rev.B 93 054209

[72]Wang Y Y,Dong X,Song X H,Wang J F,Li G,Liu R P 2016 Mater.Lett.162 203

[73]Yavari A R 2007 Nature Mater.6 181

[74]Chu J P,Chiang C L,Wijaya H,Huang R T,Wu C W,Zhang B,Wang W H,Nieh T G 2006 Scripta Mater.55 227

[75]Kumar G,Tang H X,Schroers J 2009 Nature 457 868

[76]Zhang B,Liu R T,Xu J J,Chen Y,Li Z,Wang MY,Zhong L X 2016 China Patent 201510203536.8(in Chinese)[張博,劉任濤,徐俊杰,陳陽(yáng),李正,王明揚(yáng),鐘浪翔2016中國(guó)專(zhuān)利CN 201510203536.8]

PACS:64.70.kd,64.70.pe,66.70.Hk,81.05.KfDOI:10.7498/aps.66.176411

*Project supported by the National Basic Research PrograMof China(Grant No.2015CB856800),the National Key Research and Development Project,China(Grant No.2016YFB0300500),the National Natural Science Foundation of China(Grant Nos.51322103,51571079),and the Fundamental Research Funds for the Central Universities,China(Grant No.JZ2016HGPB0671).

?Corresponding author.E-mail:bo.zhang@hfut.edu.cn

?Corresponding author.E-mail:whw@aphy.iphy.ac.cn

Research progress of metallic plastic?

Zhang Bo1)?Wang Wei-Hua2)?

1)(School of Materials Science and Engineering,Hefei University of Technology,Hefei 230009,China)
2)(Institute of Physics,Chinese Academy of Sciences,Beijing 100190,China)

4 July 2017;revised manuscript

16 July 2017)

Metallic plastic,named and developed by Chinese scientists,is a kind of new material.Here in this paper we explain how this material was discovered and its design philosophy and principle.The chemical compositions,micro-structures,and typical physical and chemical properties of these metallic plastic materials are summarized in this paper.The potential applications of the metallic plastic materials are also analyzed.

metallic plastic,design philosophy and principle,materials composition,physical and chemical properties

10.7498/aps.66.176411

?國(guó)家重點(diǎn)基礎(chǔ)研究發(fā)展計(jì)劃(批準(zhǔn)號(hào):2015CB856800)、國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃重點(diǎn)專(zhuān)項(xiàng)(批準(zhǔn)號(hào):2016YFB0300500)、國(guó)家自然科學(xué)基金(批準(zhǔn)號(hào):51322103,51571079)和中央高校基本科研業(yè)務(wù)費(fèi)(批準(zhǔn)號(hào):JZ2016HGPB0671)資助的課題.

?通信作者.E-mail:bo.zhang@hfut.edu.cn

?通信作者.E-mail:whw@aphy.iphy.ac.cn

?2017中國(guó)物理學(xué)會(huì)Chinese Physical Society

http://wulixb.iphy.ac.cn

猜你喜歡
非晶塊體合金
鉬鎢合金燒結(jié)致密化行為
一種新型單層人工塊體Crablock 的工程應(yīng)用
Zr-Nb-Fe合金在LiOH溶液中的腐蝕行為
非晶Ni-P合金鍍層的制備及應(yīng)力腐蝕研究
Hastelloy C-2000合金的焊接工藝
焊接(2016年8期)2016-02-27 13:05:16
非晶硼磷玻璃包覆Li[Li0.2Co0.13Ni0.13Mn0.54]O2正極材料的研究
一種Zr 基塊體金屬玻璃的納米壓入蠕變行為研究
上海金屬(2015年3期)2015-11-29 01:09:58
塊體非晶合金及其應(yīng)用
波浪作用下斜坡上護(hù)面塊體斷裂破壞的數(shù)值模擬
水道港口(2015年1期)2015-02-06 01:25:35
Fe73.5Cu1Nb3Si13.5B9非晶合金粉體的SPS燒結(jié)特性研究
奈曼旗| 南康市| 丰宁| 新干县| 威信县| 会昌县| 历史| 丘北县| 济阳县| 临城县| 青川县| 牙克石市| 青海省| 岑巩县| 东丽区| 闸北区| 揭西县| 尤溪县| 日喀则市| 祁门县| 缙云县| 辽宁省| 岢岚县| 景谷| 肃宁县| 宁武县| 丰县| 万宁市| 嵊州市| 全椒县| 南投县| 天全县| 绵阳市| 嘉善县| 宕昌县| 偃师市| 栾城县| 东台市| 望奎县| 嘉鱼县| 遂平县|