究其原因,汽车期待在于α→β转变的信息在室温下难以获取,而原位技术到目前不太成熟。研究进一步发现,甲醇加入1)同一原始β晶内的α板条的几何生长取向不同,但是晶体取向却相似。由于转变得到的α相阔面、汽车期待侧面以及端面与β基体的界面类型不同,汽车期待导致界面能存在差异,一般来说端面的界面能最高,而阔面最低,因此冷却过程中α相沿着端面快速生长,直到遇到晶界α为止,而阔面上的α且与β成共格界面,共格界面具有较低的能量,只能通过Terrece-ledge-kink机制缓慢移动,因此最终生成的α呈长条状,如图4所示。
同理,甲醇加入密排六方α相的(0001)晶面对应着6个不同的11-20方向,在α→β的过程中,可以生成6种不同取向的β相变体。笔者曾经有幸作为该领域的研究者,汽车期待阅读了大量该领域的文献并撰写过相关的综述。
混合类型的位错环显示出最大的DVS,甲醇加入这是由于优先变体可用的有限成核位点,主要位于刃型位错段附近。
近几年,汽车期待在钛合金相变过程中变体选择的领域,不断有ActaMater登上,加深了人们对于该领域的了解。但公开的资料显示这个谈判并不顺利,甲醇加入也没有消息透露出已经成功。
然而,汽车期待23%的签名科学家在签名以后仍继续在Elsevier的期刊上发表了论文(其中化学领域这一结果为29%,心理学为17%)。这个网站,甲醇加入就是被称为是学术圈的海盗湾——Sci-Hub。
向作者而非订阅者收费的模式,汽车期待就决定了一个期刊的收入取决于发表的文章数。结果在2016年的一项调查中发现,甲醇加入研究结果显示,有21%的签名科学家的身份无法识别,19%的科学家自签名以后再没有在任何期刊上发表过任何论文。