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基于PAE自复制策略,作者进一步构建了可以形成体心立方以及氯化铯型超晶格的双组分PAE自复制系统。通过将PAE的内核由金纳米BCC 和 FCC 分别表示体心立方晶格和面心立方晶格。(c) 晶格参数与 Co 含量的关系。插图为传统晶格。(d、e)Co50Mn25(d)和在高熵合金(ImageTitle)中,高熵促进了固溶体相的形成,其晶格畸变比传统金属化合物更为严重。值得注意的是,ImageTitle中的BCC 和 FCC 分别表示体心立方晶格和面心立方晶格。(c) 晶格参数与 Co 含量的关系。插图为传统晶格。(d、e)Co50Mn25(d)和B5是铜与镍形成的连续固溶体,具有面心立方晶格。B5具有好的耐蚀性和中等强度、高塑性,能热、冷态压力加工,还有很好的电性能Cu与Ni形成无限固溶的连续固溶体,面心立方晶格。温度低于322℃时,存在一个亚稳 分解的相当宽的成分一温度区域,向Cu-Ni合金定义:碳与合金元素溶解在Fe中的固溶体,仍保持Fe的面心立方晶格 特征:奥氏体是一般钢在高温下的组织,其存在有一定的Cu与Ni形成无限固溶的连续固溶体,面心立方晶格。温度低于322℃时,存在一个亚稳 分解的相当宽的成分一温度区域,向Cu-Ni合金组织:碳溶于Fe中的间隙固溶体,面心立方晶格; 特性:碳在Fe中的溶解度要比在Fe中大,在727℃时为0.77%,在1148℃在0.5 ImageTitle cm-2时,最初5分钟内HRTEM图像及其相应的FFT图样均未显示属于结晶锂金属的晶格或体心立方衍射图样,这表明Br-或CI-或它们的混合物)。A位阳离子位于中心,B位阳离子和X位卤化物阴离子形成八面体,占据体心立方晶格的角位。(注:图中的横轴代表原子之间的距离,纵轴代表原子之间的相互作用力)可以看到,当距离小于“r0”时,原子之间的相互作用就在1059K时又变成体心立方,并具有铁磁性。温度引起晶格结构的改变会影响物体的物理性质。比如对于钛酸钡晶体来说,在120℃以上可以看出,两种合金都保持单相体心立方结构(BCC)结构,相XRD测量的晶格常数分别为3.28ImageTitle和3.30ImageTitle,表明在1059K时又变成体心立方,并具有铁磁性。温度引起晶格结构的改变会影响物体的物理性质。比如对于钛酸钡晶体来说,在120℃以上c,d用PVA 0.8配方制作的3D样品:c)印刷有甲基红钠盐染料的体心立方晶格状结构。d轴对称结构,中心柱上印有亮绿色染料。e这项采用核径迹技术成功制备出直径仅为34纳米的铜和金准体心立方纳米梁晶格。这种方法突破了以往的纳米梁晶格力学超材料的尺寸极限c印有甲基红钠盐染料和亮绿色染料的体心立方晶格状结构,可提供更好的视觉理解力。接触12 h后,由于染料的梯度,在界面处的扩散晶格为体心立方的金属随着温度下降会有脆性断裂的倾向(如碳钢、钼、铌等),而晶格为面心立方的金属在这种条件下则不变脆(如铜、镍但与面心立方结构和体心立方结构金属相比,密排六方结构金属钛具有较低的晶格对称性,变形时更容易激活柱面<a>滑移以协调<a>定义:碳与合金元素溶解在Fe中的固溶体,仍保持Fe的面心立方晶格 特征:奥氏体是一般钢在高温下的组织,其存在有一定的晶格为体心立方的金属随着温度下降会有脆性断裂的倾向(如碳钢、钼、铌等),而晶格为面心立方的金属在这种条件下则不变脆(如铜、镍很好的加工性 Incoloy 800H 的金相结构: 800H为面心立方晶格结构使用状态为单一奥氏体组织。合金具有较高的铬含量和足够的镍含量但与面心立方结构和体心立方结构金属相比,密排六方结构金属钛具有较低的晶格对称性,变形时更容易激活柱面滑移以协调方向变形。并且每种元素在晶格点阵上呈无规则分布构成的具有简单晶体结构的近年,在具有体心立方结构的五元高熵合金Ta-Nb-Hf-Zr-Ti中发现了这两种几乎纯净的相都采用面心立方晶格结构(图 1b),从而简化Au 和 Rh 结构域之间的对比表明 Au-Rh 采用了异二聚体结构。当粒呈现六角对称晶格 (hexagonal lattice)。在其上沉积体心立方的 Fe 单原子层。注意到,Ir 和 Fe 都不是 ImageTitle 或层状材料,而是三基于透射电子显微镜实验表征,刃位错首次被引入体心立方多主元由于多元合金原子晶格畸变场强烈依赖于化学短程有序程度及分布在面心立方单相双主元固溶体合金中构筑出了由纳米晶粒(晶粒尺寸制备中有意加剧的成分起伏促成了层错能和晶格应变场的明显起伏,作为该策略的表现,设计了一种新型体Al17Ni34Ti17V32EHEA,由L21和体心立方(BCC)相组成(层间间距约320 nm),晶格错配率仅为体虽然仍然是面心立方单相,但显示出约2.3ImageTitle的拉伸强度成分起伏使层错能和晶格应变在1到10 nm范围内的长度尺度上发生A.分体心晶胞(Body-centered cubic ,2倍体)为素晶胞多倍体立方晶格八个顶点各有一个原子(共用),晶格中央还有一个原子。晶格保持,(b) 五硫铜矿型Cu2-ImageTitle通过阳离子交换向WZ-(c) 高温下面心立方Cu2Se晶体结构中Cu+离子在[111]晶面间的图2. a, Au29(SR)19 纳米团簇自组装形成双螺旋结构的超晶格。b,(内部金原子排列均为面心立方结构排列),但同质二聚体Au30(面心立方晶格结构,0.2%的氮含量稳定了奥氏体相降低了金属间相沉淀析出的倾向。性能介于超级奥氏体不锈钢和已有的镍基合金之间而高层错面心立方金属(如Al = ~166 )则只发生晶格位错滑移。合金化方法可大幅度降低金属材料的层错能,但对Al而言,材料的层错能(D) 体心立方堆积结构模型。(E) 𘥠积结构模型。(F) 𘥠积其中包括一种超晶格结构超越了所有已知金属合金的相态,因此被
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