Kyoto University · Materials Science
Qiu Xu 교수의 연구실은 고온·고방사선 환경에서의 금속 및 합금의 구조적 안정성과 손상 거동을 연구합니다. 주로 고엔트로피합금, 철- copp의 이원계 합금 등에서 방사선에 의한 상변화 및 결함 형성을 전산 계산과 실험을 융합하여 분석합니다. 특히 비열적 응력과 방사선 손상이 금속 내 미세구조에 미치는 영향, 예를 들어 구리 침전상과 비공백 집합체의 형성 기전을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 이는 원자적 수준에서의 결함 거동 이해를 바탕으로 한 고성능 첨단 소재 설계에 기여합니다.
Figures are computed from collected data and may differ slightly.
The formation of Cu precipitates was investigated in two $\mathrm{Fe}\text{\ensuremath{-}}\mathrm{Cu}$ binary model alloys irradiated at $573\phantom{\rule{0.3em}{0ex}}\mathrm{K}$ with fission neutrons at doses from $4\ifmmode\times\else\texttimes\fi{}{10}^{\ensuremath{-}4}$ to $6\ifmmode\times\else\texttimes\fi{}{10}^{\ensuremath{-}3}$ displacement per atom (dpa). Experimental positron annihilation results indicated that Cu precipitates were formed even after irradiation to $4\ifmmode\times\els
When face-centered cubic (FCC) metals and alloys with low stacking fault energy (SFE) are irradiated by high-energy particles or deformed at high speed, stacking fault tetrahedra (SFTs), which are a type of vacancy cluster defect, are often formed. Therefore, SFTs were expected to form in the CoCrFeMnNi equiatomic high-entropy alloy (HEA). However, no SFT was observed in the CoCrFeMnNi HEA with high-speed plastic deformation even after annealing at 873 K. To elucidate this mechanism, the binding
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