Кршење традиционалне когниције: Јачање дислокације не мора нужно да жртвовате малуилност наука о класичној дислокацији, иако иницијална дислокација високе густине у материјалима могу ефикасно побољшати снагу легура, немично озбиљно оштећују дуктилност.
Међутим, истраживачки резултат екипе професора Ванг Јинцхенга из северозапада Политехничког универзитета прекршила је ову традиционалну спознају. Како је порекло кристалне пластичности, дислокације су одувек сматране кључним фактором који утиче на снагу и дуктилност материјала. Према класичној теорији, постојање дислокација високе густине довешће до смањења дуктилности материјала јер ће интеракција између дислокација повећати интерни стрес материјала, што резултира материјалним прелом.
Међутим, тим професора Ванг Јинцхенга постигао је чудо значајног унапређења снаге легура без оштећења дуктивности користећи додатну производњу да контролише почетну конфигурацију средњег дислокације средњих флуирања кроз екстремну неједнаког очвршћивања и сложеним топлотним бициклом. Инспирисан самоорганизованим критичним стањем неједначиних сложених система у природи, тим је добио сегрегацију - дислокацију самоорганизовану структуру (СД - СОС) кроз адитивну производну технологију.
Резултати истраживања показују да је с једне стране, ова сегрегација - дислокација самоорганизована извори дислокације и слагање грешака, а са друге стране, и с друге стране, он континуирано ствара ЛОМЕР - ЦОТТРЕЛЛ (Л - Ц) и јогс да би се постигла дислокације дискокације. Ова ефикасна способност множења и складиштења дислокације погодује динамично прецизирање подруктуре деформације (планарна средства), чинећи медиј - ентропију у адитивном производном изложби Хигх - дислокација - густина - густина - густина - синергија високог дуктија НИ35ЦО35ЦР25ТИ3АЛ2 Средња аломинирана легура припремљена по селективним технологијама ласерских топљења је типичан представник овог резултата. У сложеном неједначином систему селективног ласерског топљења, динамична интеракција између раствора и дислокације високе густине формира ћелијску структуру, а статистичке карактеристике његове величине у складу са самоорганизованим критичним карактеристикама.
На граници сегрегације - дислокација самоорганизована структура (СД - СОС), постоје грешке и Л-Ц браве за дислокацију и немисијација између два суседна СД - СОС је мање од 1 степена, што је нижа од нискоенергетске структуре дислокације (ЛЕД) генерисане традиционалном пластичном деформацијом. НИ35ЦО35ЦР25ТИ3АЛ2 легура припремљена селективним технологијама ласерских топљења показује ненормалну снагу - синергију дуктија. У поређењу са традиционалном легуром од ливене, таложено легуре је удвостручило снагу и одржава добру дуктилност. Ваљање АС ФОС ЛЕСТОИ да повећају густину дислокације у иницијалној структури може постићи снагу сличну оној од депоноване легуре, али неминовно оштећује дуктилност.
Адусно олочено легуре показује висок степен стврдњавања у раној фази пластичне деформације и има континуирано способност стврдњавања. Динамички листић - усавршавање бенда доминира доминирајући оптерећење нивоа НИ35ЦО35ЦР25ТИ3АЛ2. Адусно опуштено легуре производи густо дистрибуиране клизне траке, који могу прећи границу СД - СОС, а неки се прекидају на граници СД - СОС. Квантитативна анализа еволуције подруктуре деформације и дензитета дислокације показује да је АС-депонована легура мањи просјечни размак клизања и већу стопу складиштења дислокације у раној и средњој фази пластичне деформације. Стога, брзо множење дислокације у оложеном легуру доводи до континуираног пречишћавања размака планарног клизања, чиме је пружање велике дуктивности повећањем стврдњавања соја и смањењем концентрације стреса. Одлична способност множења дислокације од депоноване легуре потиче из сегрегације - дислокације самоорганизоване структуре (СД - СОС).
У раној фази пластичне деформације, активности листиће дислокације потичу из границе СД - СОС, а СД - СОС граница се може користити као извор дислокације да емитује дислокације и слагање - оштећења грешака. Поред благотвораног утицаја на множење дислокације, честе интеракције између СД - СОС граница / дислокације за једрење и једрилице унутар СД - СОС генерише Л - Ц-ове закључавање дислокације и јогс, који промовишу опсежну складиштење дислокације. Укратко, током селективног процеса топљења ласера, Спатио - временска интеракција између сегрегације елемената и дислокације високе густине формира сегрегацију - дислокација самоорганизована структура (СД - СОС), постизање високо - дислокације - густина - дуктилност синергија. Граница СД - СОС делује као извор дислокације и омета покрет дислокације, а унутрашњост СД - СОС пружа простор за дислокацију и немилокације.
Активности дислокације индуковане СД - СОС промовишу брзо множење и велико складиштење дислокације, континуирано прецизира под-структуре деформације и обезбеђују довољну способност качвршћавања за легуре са почетном дислокацијом високе густине. Овај резултат истраживања не само да доноси нови пробој у области науке о материјалима, већ и пружа нове идеје за инжењерске апликације. То доказује да се тако и разумно контролише почетне конфигурације материјала, и висока чврстоћа и висока дуктиплоа, отварајући нови пут за развој високо-перформанси материјала. Верује се да ће у будућем истраживању, овај резултат бити широко примењива и даље развијено.
