Nanostructuring of metals by severe plastic deformation for advanced properties, Nature Materials volume 3, pages 511–516 (2004).
"通过剧烈塑性变形对金属进行纳米结构化以获得先进性能",英国自然出版集团,2004年
"尽管前景光明,但直到最近,使用纳米结构金属和合金作为先进结构和功能材料仍存在争议。直到最近几年,这一领域才取得突破,既与开发制造块体纳米结构材料的新途径有关,也与研究导致这些材料新特性的基本机制有关。虽然对这些机制的深入了解仍然是基础研究的主题,但用于医学和微型设备的试点商业产品正在进入市场。这篇进展文章讨论了使用严重塑性变形 (SPD) 制造具有先进性能的块体纳米结构金属的新概念和原理。特别强调了微观结构特征与性能之间的关系,以及 SPD 生产的……的首次应用。"
Low-temperature superplasticity in nanostructured nickel and metal alloys, Nature volume 398, pages 684–686 (1999).
"纳米结构镍和金属合金的低温超塑性",英国自然出版集团,1999年
"超塑性(材料承受大塑性变形的能力)已在许多金属、金属间化合物和陶瓷系统中得到证实。超塑性的必要条件是稳定的细晶粒微观结构和高于 0.5 T m 的温度(其中T m是基质的熔点)。超塑性行为具有工业意义,因为它构成了一种制造方法的基础,该方法可用于从难以加工的材料(例如金属基质复合材料和金属间化合物)生产具有复杂形状的部件。如果可以达到较低的变形温度,超塑性成形的使用可能会更加广泛。这里我们展示了纳米晶镍、纳米晶铝合金 (1420-Al) 和纳米晶镍铝化物 (Ni 3 Al) 中的低温超塑性观察结果。发现纳米晶镍……"
部分其他发表成果
Nanomaterial advantage, Nature, 419, pages 887–889 (2002).
RZ Valiev,纳米材料优势,《自然》,第 419 卷(2002 年),第 887-889 页
"材料可能具有强度或延展性,但很少同时具有这两种特性。将铜加工成具有不同大小晶粒的纳米结构,可使材料在变形时保持高强度和延展性。"
Bulk nanostructured materials from severe plastic deformation, Progress in Materials Science Volume 45, Issue 2, March 2000, Pages 103-189.
《严重塑性变形产生的块体纳米结构材料》,《材料科学进展》,第 45 卷(2000 年),第 103-189 页
Principles of equal-channel angular pressing as a processing tool for grain refinement, Progress in Materials Science Volume 51, Issue 7, September 2006, Pages 881-981.
RZ Valiev 和 TG Langdon,《等通道角挤压作为晶粒细化加工工具的原理》,《材料科学进展》,第 51 卷(2006 年),第 881-981 页
R. Valiev、R. Islamgaliev、I. Semenova 和 N. Yunusova,《SPD 处理的纳米结构材料超塑性的新趋势》,《Int.J.Mat.Res.》(原 Z. Metallkd.),第 98 卷,第 4 期(2007 年),第 314-319 页。