高熵合金是一種新型多組元合金,每種組元的原子比為5%~35%[1,2]
高熵合金的典型效應有高熵效應、晶格畸變效應、緩慢擴散效應和雞尾酒效應[1,2]
高熵合金有許多優于傳統合金的性能,使其有廣闊的應用和發展前景
例如,耐高溫、耐疲勞以及耐磨性能良好的高熵合金可用作高速鋼或刀具切削鋼的硬涂層[3~5];高熵合金具有良好的耐輻射性和耐腐蝕性,是核燃料和高壓容器等包層材料的候選材料[6];用高熵合金制備的焊料,可焊接鋼材和純鈦等金屬材料[7]
許多金屬材料(包括高熵合金),如果其強度高則塑性較差,其塑形好則強度低
單相高熵合金的強韌化性能也受限
例如,典型面心立方(Face-centered cubic,FCC)結構的FeMnCoCrNi高熵合金,其屈服強度為125 MPa,抗拉強度約450 MPa,但是延伸率可達80%[8]
而體心立方(Body-centered cubic,BCC)結構的高熵合金,其強度高而塑性較差,(FeCoNiCrMn)89Al11高熵合金的抗拉強度超過1.2 GPa,但是延伸率不足5%[9]
有研究表明,雙相高熵合金的強韌化性能優異[10~13]
例如,Ma等制備的BCC相和(CoCr)Ni型Laves相結構的AlCoCrFeNbxNi高熵合金,其屈服強度為1641 MPa,延伸率為17.2%[13]
Li等制備的Fe50Mn30Co10Cr10雙相高熵合金在形變過程中因激活相變誘導塑性效應(FCC→HCP,Transformation-induced plasticity,TRIP),在其抗拉強度超過700 MPa的同時延伸率保持在50%以表現出極好的強韌化協調性能[10]
將硼(B)原子添加到合金材料中,是一種制備高強韌化合金的有效方法[14~18]
半徑較小的B原子主要以間隙原子或在晶界析出硼化物的形式存在,可實現間隙強化和第二相強化[14,15]
已有研究表明,B在界面析出使界面粘聚力增大并提高界面承載能力,可降低工程結構件發生災難性界面破壞的概率[16]
同時,界面硼化物的強化作用和晶界界面能降低增強了晶界阻力效應,使再結晶過程中的擴散系數降低,協同細晶強化效應提高了材料的強度和延展性[17]
在實際工業應用中,添加微量的B原子即可提高合金的力學性能
Hsu等發現,在CuCoNiCrAl0.5Fe高熵合金系中添加B元素使其強
聲明:
“形變和退火對Fe47Mn30Co10Cr10B3間隙高熵合金微觀組織結構演變的影響” 該技術專利(論文)所有權利歸屬于技術(論文)所有人。僅供學習研究,如用于商業用途,請聯系該技術所有人。
我是此專利(論文)的發明人(作者)