梯度纳米颗粒Cu和Cu-Ag合金中的低至高摩擦转变

抽象的

在具有梯度纳米颗粒(GNG)表面层的金属上的非润滑中观察到独特的低到高摩擦转变。在持续到数万个循环的低摩擦状态(0.2-0.4)后,GNG铜(Cu)和铜 - 银(Cu-5Ag)合金中的摩擦系数开始增加,最终达到高水平(0.6-0.8)。通过监测磨损的表面形态演化,磨损造成的损伤积累和磨损的地下结构演变在滑动期间,我们发现低到高摩擦转变与垂直塑性变形和磨损引起的不同微观结构不稳定性强烈相关地下层中的稳定纳米簇。与粗粒样品相比,实现了GNG样品的非常低的磨损损失,尤其是在低摩擦阶段期间。我们的研究结果表明,通过提高高负载下的谷粒粗化的GNG结构稳定性,可以推迟出低于高摩擦转变的启动并提高GNG金属中的耐磨性。

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致谢

我们感谢J. Tan在FIB实验中提供帮助。我们非常感谢中国国家重点研发计划的财政支持(2017年2017YFA0204401和2017YFA0204403),中国科学院的主要研究计划(No.KGZD-EW-T06)和辽宁振兴人才计划(号XLYC1808008)。与Michael Chandross博士的讨论非常承认。

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附加信息

陈辰.他收到了他的博士学位。中国科学院金属研究所的2016年2016年学位。在德国Karlsruhe理工学院博士后工作经过德国Karlsruhe The Curthe ob Rwth Aachen University之后,2019年加入了南京科技大学(NUST,中国),作为一名全教授。他在努斯中的材料司法群体领先。他的研究兴趣包括异质材料和像差校正透射电子显微镜的摩擦学。

钟汉.她收到了她的M.。沉阳工业大学材料加工学位,1994年及其博士。中国科学院金属研究所材料科学学位,1997年。她目前是中国科学院金属研究所材料科学研究所沉阳国家实验室教授,中国。她的研究兴趣涵盖了金属材料的摩擦学行为的一系列微观结构效应,特别涉及纳米结构金属的摩擦和磨损机制,具有梯度纳米结构金属的低摩擦控制。

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陈,X.,汉族,Z.梯度纳米粒子Cu和Cu-Ag合金中的低至高摩擦转变。摩擦(2020)。https://doi.org/10.1007/S40544-020-0440-X.

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关键词

  • 梯度纳米粒状金属
  • Cu和Cu-Ag合金
  • 低至高摩擦过渡
  • 地下塑性变形
  • 穿