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