,教授,西安交通大学副校长、米兰理工联合规划与立异学院院长、金属资料强度国家重点试验室副主任、陕西省镁基新资料工程研讨中心主任、陕西省镁基新资料中试基地主任、国家“特聘专家”、教育部“特聘教授”、国家杰出青年基金获得者、陕西省第十三届政协委员等。首要研讨方向为资料塑性载体的萌发及其演化规则和高品质镁基新资料的规划、制备与使用。到现在,已在包含《天然》、《科学》等世界尖端期刊上宣布论文130篇,SCI引证8481篇次,单篇SCI引证最高807篇次。相关研讨成果荣获国家天然科学奖二等奖、陕西省天然科学奖一等奖、陕西省科技奖一等奖等。(信息源自:)
马恩,西安交通大学教授,资料立异规划中心主任,马恩教授是资料范畴的世界闻名学术带头人,在提醒非晶合金和纳米结构合金的微观结构及其特性等方面做出了开创性的作业。共宣布400余篇学术论文,其间40篇宣布在Nature,Science,Nature Mater和Nature Commun.上。论文被引证50847次(Google Citation),单篇最高3500次,H因子为115。2002-2012,2014-2016当选汤森路透全球高被引科学家名单。(信息源自:)
在没有外部施加的机械载荷的情况下,一个固体颗粒坐落另一个固体外表不只仅可以沉入其间,并且还可以持续其刚体运动向内部行进,到达的深度间隔是颗粒直径的数千倍,这似乎是违反常理的。
本研讨在没有外部机械载荷的情况下,调查到金刚石纳米颗粒可以在铁晶体内部进行刚体运动,到达与颗粒直径数千倍的深度。这一现象是经过原位微观试验和微观试验展现的,其间约100纳米巨细的金刚石纳米颗粒可以在铁中移动至毫米深度,温度大约是铁的熔点的一半。
将每个金刚石纳米颗粒作为一个全体推进,经过铁原子经过界面通道的分散堆集而发生的部分应力,向铁内部发生位移运动。这一发现强调了除了了解的单个原子的分散外,固体中不寻常的传质形式。
图1:金刚石纳米颗粒(DNPs)沉入铁中的原位扫描电镜(SEM)调查成果。
图2:原位透射电镜(TEM)调查到的金刚石纳米颗粒(DNPs)被铁吞没的进程。
图3:金刚石纳米颗粒(DNPs)在炉中加热至毫米深度进入大块钢的试验设置和成果。
本研讨提醒了金刚石纳米颗粒在铁晶体内部的内移运动,这一运动是由铁原子的外表分散和部分应力引起的。经过试验调查和理论核算,研讨者们提出了新的传质形式,可能对资料科学和工程使用发生重要影响。
研讨中的数据标明,金刚石纳米颗粒可以在较低温度下明显提高铁基资料的硬度和下降摩擦系数。这些发现不只增进了咱们对固体中质量传输机制的了解,也为开发具有改善功能的新型资料供给了新途径。
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