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    Ilhas sem estrutura dentro de ligas metálicas podem levar a materiais mais resistentes
    p Paradigma do mecanismo de deformação hierárquico proposto para os HEAs baseados em CrCoNi eqüitatômicos sujeitos a graus crescentes de deformação. Deformação elástica, plasticidade mediada por deslocamento, plasticidade induzida por geminação, VIAGEM, e finalmente amorfização em estado sólido. O acionamento do próximo mecanismo requer a geração de defeitos adicionais, ou seja, deslocamentos e / ou defeitos pontuais (vagas). Esses vários mecanismos podem interagir, levando a uma sinergia de processos de fortalecimento e uma microestrutura altamente complexa resultante. Crédito:Universidade da Califórnia em San Diego

    p Uma equipe internacional de pesquisadores produziu ilhas amorfas, material não cristalino dentro de uma classe de novas ligas metálicas conhecidas como ligas de alta entropia. p Essa descoberta abre a porta para aplicações em tudo, desde trens de pouso, para pipelines, para automóveis. Os novos materiais podem torná-los mais leves, mais seguro, e mais eficiente em termos de energia.

    p O time, que inclui pesquisadores da Universidade da Califórnia em San Diego e Berkeley, bem como Carnegie Mellon University e University of Oxford, detalha suas descobertas na edição de 29 de janeiro da Avanços da Ciência .

    p "Estes apresentam um potencial brilhante para maior resistência e tenacidade, uma vez que os vidros metálicos (metais amorfos) têm uma resistência que é muito superior à dos metais cristalinos e ligas, "disse Marc Meyers, professor do Departamento de Engenharia Mecânica e Aeroespacial da UC San Diego, e o autor para correspondência do artigo.

    p Usando microscopia eletrônica de transmissão, que pode identificar o arranjo dos átomos, os pesquisadores concluíram que essa amorfização é desencadeada por deformação extrema em altas velocidades. É um novo mecanismo de deformação que pode aumentar ainda mais a resistência e a tenacidade dessas ligas de alta entropia.

    p A pesquisa é baseada no trabalho seminal de Brian Cantor, da Universidade de Oxford, e Jien-Wei Yeh na National Tsing Hua University em Taiwan. Em 2004, ambos os pesquisadores lideraram equipes que relataram a descoberta de ligas de alta entropia. Isso desencadeou uma busca global por novos materiais na mesma classe, impulsionado por inúmeras aplicações potenciais no transporte, energia, e indústrias de defesa.

    p "Novos desenvolvimentos e descobertas significativas em ligas metálicas são bastante raros, "Meyers disse.


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