在過(guò)去的十幾年當(dāng)中,與高能研磨密切相關(guān)的機(jī)械合金化技術(shù)以其新穎的粉末合成方式展示出強(qiáng)大的生命力。以這種方式,許多由常規(guī)途徑無(wú)法達(dá)到的,并且遠(yuǎn)遠(yuǎn)偏離熱力學(xué)平衡狀態(tài)的特殊復(fù)合材料應(yīng)運(yùn)而生,如非晶態(tài)或納米材料。通過(guò)這種粉末生產(chǎn)工藝還可使在傳統(tǒng)的熔煉技術(shù)條件下互不相溶的合金元素以機(jī)械合金化的形式合成出來(lái)。機(jī)械合金化可通過(guò)固態(tài)反應(yīng)引導(dǎo)材料晶體結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變。在研磨過(guò)程中吉布斯自由能強(qiáng)烈升高,促進(jìn)晶體材料從亞穩(wěn)態(tài)到穩(wěn)定狀態(tài)的演變,由此加速了固態(tài)反應(yīng),相與相之間達(dá)到冶金結(jié)合,晶粒尺寸一般為納米級(jí)。粉末顆粒之間的相互反應(yīng)可描述為塑性變形,撕裂及冷焊三個(gè)主要過(guò)程的綜合效應(yīng)。兩種或多種不同類的材料在上述過(guò)程的反復(fù)作用下,被均勻彌散的研磨在一起。由此而形成的機(jī)械合金材料常常顯示出超常的物理及機(jī)械特。