马氏体相变中界面的推进机制直接决定了相变产物的形态,从而对相变材料的性能有深刻的影响。但其高速性极大地限制了人们对它的认识。课题从降低能量壁垒出发,不采用传统的界面整体推进模式,而认为相变是局域地发生在沿界面作高速(母相中声速量级)行进的相变缺陷(相变位错或台阶)处,从而以沿界面的运动实现界面垂直于自身的推移。课题进一步跳开传统的连续介质力学框架,建立考虑剪切和膨胀的马氏体相变晶格点阵动力学模型。模型引入了相变前后母相和马氏体的晶格结构、常数、点阵间作用力等因素,将系统地研究单界面(相界面和变体孪晶界面)、双界面(相交的两界面)和复合界面上高速推进的相变缺陷所遵循的动力学规律,局域相变区晶格点阵波的激发、持续、传输、能量耗散等特征,以及这些波的交互对马氏体相变进程和形态的影响。模型还可初步建立相变回滞与前述晶格几何、 物理等参数的定量关系。最后拟采用分子动力学模拟和实验观测对模型进行验证。
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数据更新时间:2023-05-31
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