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新增讲座 《南科大材料杰出讲座系列 第四十一期》卢柯 院士:极限晶体金属 - 2026-04-03 21:56 (#238)

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* 题目: 极限晶体金属
* 主讲人:卢柯 院士 @ 辽宁材料实验室主任、中国科学院金属研究所研究员
* 时间:2026年4月10日(星期五)16:00-17:30
* 时间:2026年4月10日 16:00-17:30
* 地点:工学院南楼 813 报告厅

## 主讲人简介
卢柯,辽宁材料实验室主任,中国科学院金属研究所研究员。长期从事金属材料研究。主要贡献包括:在金属中发现了三种新型纳米结构:受限晶体 (Schwarz crystal) 结构,纳米孪晶结构,负能界面亚纳米结构。揭示了纳米孪晶强韧化和梯度纳米结构强韧化机制,发展了系列金属梯度纳米结构制备技术。提出利用稳定界面调控材料性能的“材料素化”策略,推动材料可持续发展。曾获 Acta Materialia 金质奖章、富兰克林·梅尔奖、德国洪堡研究奖、英国剑桥大学 Kelly 讲座人等荣誉。当选中国科学院院士 (2003),德国国家科学院外籍院士 (2005),美国工程院外籍院士 (2018)。入选国家高层次人才特殊支持计划首批杰出人才。
卢柯,辽宁材料实验室主任,中国科学院金属研究所研究员。长期从事金属材料研究。主要贡献包括:在金属中发现了三种新型纳米结构:受限晶体Schwarz crystal结构,纳米孪晶结构,负能界面亚纳米结构。揭示了纳米孪晶强韧化和梯度纳米结构强韧化机制,发展了系列金属梯度纳米结构制备技术。提出利用稳定界面调控材料性能的“材料素化”策略,推动材料可持续发展。曾获 Acta Materialia 金质奖章、富兰克林·梅尔奖、德国洪堡研究奖、英国剑桥大学 Kelly 讲座人等荣誉。当选中国科学院院士2003,德国国家科学院外籍院士2005,美国工程院外籍院士2018。入选国家高层次人才特殊支持计划首批杰出人才。

## 讲座简介
极限晶体金属
金属材料通常具有多晶结构,其内部由晶界(GBs)分隔的晶粒组成。晶界通过阻碍位错滑移实现金属强化,这一现象遵循经典的 Hall-Petch 关系。当晶粒细化至约 10 nm 时,金属强度可显著倍增。然而,由于晶界在热或力驱动条件下极易失稳,将晶粒进一步细化至该尺寸以下极具挑战,导致从纳米尺度到晶格极限之间的结构区间仍处于研究空白。

近年来,通过对金属界面稳定化策略的深入研究,我们团队发现了一系列尺寸仅为数纳米的新型亚稳态多晶结构。本文重点介绍了两类“极限晶体”(Extreme Crystals):(1) 具有低能界面特征的极限层状结构(如纳米孪晶结构以及具有负能界面的亚纳米结构);(2) 具有三维周期性极小面 (TPMS) 晶界网络的极限纳米晶结构,即“受限晶体(Schwarz crystal)”。与常规纳米晶材料相比,极限晶体金属展现出更优越的稳定性和物理化学性能。本报告将系统探讨多种金属及合金体系中极限晶体的形成机制、结构特征、构效关系及发展前景。
金属材料通常具有多晶结构,其内部由晶界(GBs)分隔的晶粒组成。晶界通过阻碍位错滑移实现金属强化,这一现象遵循经典的 Hall-Petch 关系。当晶粒细化至约 10 nm 时, 金属强度可显著倍增。然而, 由于晶界在热或力驱动条件下极易失稳, 将晶粒进一步细化至该尺寸以下极具挑战, 导致从纳米尺度到晶格极限之间的结构区间仍处于研究空白。<br/> 近年来, 通过对金属界面稳定化策略的深入研究, 我们团队发现了一系列尺寸仅为数纳米的新型亚稳态多晶结构。本文重点介绍了两类“极限晶体”(Extreme Crystals):(1) 具有低能界面特征的极限层状结构(如纳米孪晶结构以及具有负能界面的亚纳米结构);(2) 具有三维周期性极小面(TPMS)晶界网络的极限纳米晶结构,即“受限晶体(Schwarz crystal)”。与常规纳米晶材料相比,极限晶体金属展现出更优异的稳定性和物理化学性能。本报告将系统探讨多种金属及合金体系中极限晶体的形成机制、结构特征、构效关系及发展前景。

## 海报链接
![](https://gtimg.liziwl.cn/post-img/2026-04-10T16-00-00_%E5%8D%A2%E6%9F%AF.jpg)
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