石集強(qiáng)度的提升一方面是因超細(xì)組織能夠阻礙晶粒間的位錯滑移。總之,高設(shè)TBs對易流動位錯的阻礙和共格連續(xù)的喪失顯著地促進(jìn)了強(qiáng)度和塑性的提高。金屬相變中存在的變體有一定的數(shù)目,計效但晶界結(jié)構(gòu)及其可能的亞穩(wěn)態(tài)變體的種類基本上是無限的。

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該文一經(jīng)發(fā)表就引起了科學(xué)界的熱議,浩辰在美國2015年材料學(xué)會秋季會議上,與會專家專門設(shè)置了研討梯度納米結(jié)構(gòu)材料的分會。為了全面提高材料的力學(xué)性能,推團(tuán)提科學(xué)家陸續(xù)發(fā)展了納米孿晶,晶內(nèi)誘導(dǎo)孿晶,梯度結(jié)構(gòu)及梯度晶粒中嵌入孿晶等微觀組織。

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另外,動蘭位錯在孿晶界處還可以分解為不全位錯,且可能沿著孿晶滑移,從而避免了過多的應(yīng)力集中,有助于材料的塑性。

石集(B)成分為Fe-0.2C-8Mn-0.2Mo-0.05Nb(%)中錳鋼的力學(xué)性能:Micro-alloyedART表示兩相區(qū)退火處理的微合金化樣品。高設(shè)利用機(jī)器學(xué)習(xí)解決問題的過程為定義問題-數(shù)據(jù)收集-建立模型-評估-結(jié)果分析。

參考文獻(xiàn)[1]K.T.Butler,D.W.Davies,H.Cartwright,O.Isayev,A.Walsh,Nature,559(2018)547.[2]D.-H.Kim,T.J.Kim,X.Wang,M.Kim,Y.-J.Quan,J.W.Oh,S.-H.Min,H.Kim,B.Bhandari,I.Yang,InternationalJournalofPrecisionEngineeringandManufacturing-GreenTechnology,5(2018)555-568.[3]周子揚(yáng),電子世界,(2017)72-73.[4]O.Isayev,C.Oses,C.Toher,E.Gossett,S.Curtarolo,A.Tropsha,Naturecommunications,8(2017)15679.[5]V.Stanev,C.Oses,A.G.Kusne,E.Rodriguez,J.Paglione,S.Curtarolo,I.Takeuchi,npjComputationalMaterials,4(2018)29.[6]A.Rovinelli,M.D.Sangid,H.Proudhon,W.Ludwig,npjComputationalMaterials,4(2018)35.[7]J.C.Agar,Y.Cao,B.Naul,S.Pandya,S.vanderWalt,A.I.Luo,J.T.Maher,N.Balke,S.Jesse,S.V.Kalinin,AdvancedMaterials,30(2018)1800701.[8]R.K.Vasudevan,N.Laanait,E.M.Ferragut,K.Wang,D.B.Geohegan,K.Xiao,M.Ziatdinov,S.Jesse,O.Dyck,S.V.Kalinin,npjComputationalMaterials,4(2018)30.[9]A.Maksov,O.Dyck,K.Wang,K.Xiao,D.B.Geohegan,B.G.Sumpter,R.K.Vasudevan,S.Jesse,S.V.Kalinin,M.Ziatdinov,npjComputationalMaterials,5(2019)12.[10]Y.Zhang,C.Ling,NpjComputationalMaterials,4(2018)25.[11]H.Trivedi,V.V.Shvartsman,M.S.Medeiros,R.C.Pullar,D.C.Lupascu,npjComputationalMaterials,4(2018)28.往期回顧:計效認(rèn)識這些帶你輕松上王者——電催化產(chǎn)氧(OER)測試手段解析新能源材料領(lǐng)域常見的碳包覆法——應(yīng)用及特點單晶培養(yǎng)秘訣——知己知彼,計效對癥下方,方能功成。隨后開發(fā)了回歸模型來預(yù)測銅基、浩辰鐵基和低溫轉(zhuǎn)變化合物等各種材料的Tc值,浩辰同樣取得了較好結(jié)果,利用AFLOW在線存儲庫中的材料數(shù)據(jù),他們進(jìn)一步提高了這些模型的準(zhǔn)確性。

此外,推團(tuán)提目前材料表征技術(shù)手段越來越多,對應(yīng)的圖形數(shù)據(jù)以及維度也越來越復(fù)雜,依靠人力的實驗分析有時往往無法挖掘出材料性能之間的深層聯(lián)系。目前,動蘭機(jī)器學(xué)習(xí)在材料科學(xué)中已經(jīng)得到了一些進(jìn)展,如進(jìn)行材料結(jié)構(gòu)、相變及缺陷的分析[4-6]、輔助材料測試的表征[7-9]等。

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