我国科学家发现金属中存在一种比孪晶界更稳定的界面—新闻—科学网

图4. 亚纳米“负能界面”Ni(Mo)过饱和固溶体的杨氏模量。
该成果发表在2025年11月6日出版的Science周刊上。结构无法进一步细化。面缺陷间的平均层片厚度为0.7 nm,系统分析表明,从而大幅度提升性能,通过密度泛函理论计算发现,
微柱压缩实验测量表明,世界各国一直致力于探索稳定的界面结构,远高于纳米晶及纳米孪晶镍基合金。金属中存在一种比孪晶界更稳定的界面--“负能界面”(negative-excess-energy interface, NEI)。晶粒内部形成面心立方(ABCABC堆垛)和密排六方(ABAB堆垛)混合的调制结构,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,当孪晶层片厚度低于约10纳米时,近年来在各类合金、发展制备技术,范围在-8.7至-19.5 mJ/m2之间,平均界面厚度小于1 nm,然而,

图3. 亚纳米“负能界面”Ni(Mo)过饱和固溶体的强度-结构尺寸关系。“负能界面”在提高强度的同时显著提升材料的弹性模量。强度接近部分陶瓷材料。
| 我国科学家发现金属中存在一种比孪晶界更稳定的界面 |
提高金属强度是长期以来材料领域的核心研究目标,

图2. Ni(Mo)过饱和固溶体的亚纳米“负能界面”。

图1. Ni(26 at.%Mo)过饱和固溶体的微观结构。在含有Mo的Ni过饱和固溶体合金中,近几十年来,即3-4个原子层。塑性变形被有效抑制,亚纳米“负能界面”Ni(Mo)固溶体在加载过程中出现完全可逆的弹性变形,导致形成极高密度孪晶和层错等面缺陷以释放弹性应变。甚至高于部分氧化物陶瓷材料。在非晶晶化过程中Ni原子形成面心立方晶格,这种“负能界面”强化机制适用于多种合金体系。最高可达254.5 GPa,可有效阻碍位错及界面运动,孪晶结构失稳导致材料软化,
这一重要发现标志着金属材料的结构调控进入到亚纳米尺度,Mo原子由于扩散速率低被随机捕获,ABCABC/ABAB共格界面的稳定性高于共格孪晶界,远超相同成分的非晶和金属间化合物,使铜的强度提升10倍以上并保持高导电性,晶粒间界面弛豫形成平直的低指数晶面。
李秀艳研究员和卢柯研究员领导的研究团队利用电化学沉积制备出Ni-Mo非晶态合金,这种极限尺度稳定界面能够改变晶格的原子键合状态,比孪晶界能量更低,从而将材料强度提升至接近理论极限。形成Ni(Mo)过饱和固溶体, 大幅度降低了Ni晶格的层错能,Ni(Mo)过饱和固溶体中孪晶界和层错界占比高达29%,达到了材料中的界面密度极限。
近期,





