Self-adaptive dislocation morphing ductilizes a refractory high-entropy alloy across an ultrawide temperature spectrum
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Le résumé fourni par la source
Metals usually fracture catastrophically at cryogenic temperatures and soften rapidly at high temperatures. This dilemma arises from the incompatibility of strengthening mechanisms across vast temperature regimes. Here, this work unveils a self-adaptive dislocation morphing mechanism in a model NbTaTi-based refractory high-entropy alloy (RHEA) that enables exceptional strength and ductility from 4 K to 1673 K. At cryogenic temperatures, dislocation kinking coupled with deformation twinning suppresses the ductile-to-brittle transition. At ambient conditions, the sequential activation of edge and screw dislocations sustains work hardening. At elevated temperatures, enhanced dislocation interactions generate jogs, multijunctions, and helical dislocations, promoting superplasticity up to 250%. This intrinsic, temperature-responsive evolution of dislocation modes offers a defect engineering strategy for designing RHEAs capable of enduring extreme environments.
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Le contrôle bibliographique ouvert
DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.
- Titre Crossref
- Self-adaptive dislocation morphing ductilizes a refractory high-entropy alloy across an ultrawide temperature spectrum
- Date Crossref
- 02/01/2026
- Éditeur
- National Academy of Sciences
- Type
- journal-article
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Où se fait cette recherche
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Tianmushan Laboratory pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Beihang University Tianmushan Laboratory pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Center for High Pressure Science and Technology Advanced Research pays non établi dans la noticeStructure de recherche
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Shanghai Advanced Research in Physical Sciences pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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University of California System Department of Materials Science and Engineering pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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School of Materials Science and Engineering Key Laboratory of High-temperature Structural Materials and Coating Technology (Ministry of Industry and Information Technology) pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Shanghai Key Laboratory of Material Frontiers Research in Extreme Environments pays non établi dans la noticeStructure de recherche
Tianmushan Laboratory, Tianmushan Laboratory — Beihang University et Center for High Pressure Science and Technology Advanced Research, avec 4 autres affiliations.
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