凝固技术全国重点实验室召开2025年度工作总结暨2026年度重点工作规划会议
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2026-03
学术动态|詹梅教授、郑泽邦教授团队IJP:Inconel 718合金中MC碳化物相关的疲劳裂纹萌生多尺度机制
研究背景镍基高温合金(如Inconel 718)凭借其高强度、良好的延展性以及优异的高温抗疲劳性能,被广泛应用于航空发动机的关键核心结构件(如金属封严环等)中。然而,在复杂的循环载荷服役环境下,极易产生疲劳裂纹,从而导致构件服役寿命的缩短。研究表明,疲劳裂纹的发展与材料的微观组织高度相关,特别是对MC碳化物等硬质析出物极为敏感。传统的疲劳裂纹萌生主要受控于三种核心机制的竞争:界面脱粘、夹杂物开裂以及基体开裂...
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2026-01
学术动态-2026年首篇Nature-牛海洋教授团队:早期地球岩浆洋凝固与地幔分层模拟研究
实验室牛海洋课题组与普林斯顿Deng Jie教授合作,通过计算模拟提出:在地球早期深部岩浆洋缓慢冷却的条件下,布里奇曼石(bridgmanite)可能并非以传统假设的微小颗粒结晶,而有机会长成厘米至米尺度的“巨晶”。这些巨晶一旦形成,可能显著改变岩浆洋凝固方式,进而驱动地幔早期分层与化学分异,为理解地球深部长期保存的异常结构提供了新的物理图景。
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2025-12
学术动态-王锦程教授团队在《Int. J. Plast.》发表研究成果:界面双相壳层赋予FCC/B2双相高熵合金稳定的高温力学性能
本文首次发现了800 °C长期时效过程中,在FCC相内L12析出相常规粗化之外,合金在FCC/B2相界处经历了一种全新的组织演化路径:FCC与B2两相中的L12析出相被逐步消耗,并在相界自组装形成连续的界面L12壳层,最终包覆B2相,构建出“FCC基体(L12析出相)/界面L12壳层/B2核心”的三级分层结构。尽管组织发生显著演化,合金在室温至800 °C范围内仍保持稳定的强度-塑性协同。这一优异性能来源于界面L12壳层引入的额外强化作用,以及FCC、B2与界面相之间的协同变形能力。所提出的定量强化模型表明,界面L12壳层的强化贡献随壳层厚度增加而显著提升。