금속 화합물의 힘은 고성능 신청을 위한 진보된 물자의 발달에 있는 중요한 요인입니다. 1개의 중요한 종횡비는 이 힘이 물자의 미생물 구조 안에서 곡물 경계 오해입니다.

곡물 경계 및 기타

곡물 경계는 다결정 물자 안에 다른 오리엔테이션의 결정이 만나는 공용영역입니다. adjoining 곡물의 오리엔테이션 사이 각은 불변으로 알려져 있습니다. 이 각은 물자의 재산에 영향을 미치기 위하여 아주 작은 (0° 이상)에서 큰 (180°에 닫히는)에 변화할 수 있습니다.

기계 강도에 대한 Misorientation의 영향

연구는 곡물 경계 오해물질이 스트레스에 반응하는 방법의 입자 경계가 어떻게 영향을 미치는지 나타냅니다. 저각 경계 (15° 이하)는 물자 약하게 할 수 있는 더 쉬운 분리 운동을 허용하는 경향이 있습니다. 가로 , 높은 각 경계 (15° 이하)는 수시로 배리어로 움직이는 힘이 증가하는 힘이 증가하는 것을, 거기 있습니다.

Intermetallic 화합물에 있는 역할

금속 화합물은, 주문 원자 구조에 의해 특색지어서, 곡물 경계 특성에 특히 과민합니다. 미성년자는 물자의 강인성 및 내구성에 직접 영향을 미치는 곡물 경계를 따라 균열의 전파를 승진하거나 끊을 수 있습니다.

곡물 경계 미식가정을 정하는 요인

몇몇 요인은 물자를 가진 곡물 경계 오해의 배급에 영향을 미칩니다:

  • 가공 중 열전력
  • 기계식 변형 공정
  • 합금 구성 및 불순 수준
  • 열처리 후에 냉각 비율

재료 설계에 대한 적용

곡물 경계 오해물질을 저항하고 통제하는 것은 interMetal 화합물의 기계적 성질을 최적화하는 것을 근본적입니다. 통제한 열처리와 기계적인 일과 같은 기술은 곡물 경계 특성 배급을, 더 강하고 믿을 수 있는 물자 지도할 수 있습니다.

미래 연구는 정밀하게 곡물 경계를 조작하는 고급 처리 방법을 개발하는 것을 목표로, 항공 우주, 자동차 및 에너지 분야의 intermetallic 근거한 물자를 위한 새로운 잠재력을 자물쇠로 여는.