金属所卢磊团队再发《Science》!超高强塑性匹配的高熵合金 2024-04-02 03:32:10 多主元高熵合金的强度提高往往伴随塑性的降低,这种强塑性相互矛盾主要来源于金属材料的塑性变形机理。即材料中的线缺陷,如位错的运动贡献塑性,但位错的堆垛与塞积则贡献强度(例如位错与晶界或者孪晶界的相互作用)。近期,金属所沈阳材料科学国家研究中心卢磊研究员团队与美国科学家合作在这方面取得重要进展。研究人员通过小角度往复扭转梯度塑性变形技术,在Al0.1CoCrFeNi高熵合金中引入梯度位错胞稳定结构,同时保持其原始晶粒的形貌、尺寸和取向不变。拉伸力学测试结果表明:这种新型结构不仅显著提高材料屈服强度,同时还使其保持良好的塑性和稳定的加工硬化。其强塑积-屈服强度匹配明显优于文献报道中相同成分的均匀或梯度结构材料。相关研究结果以题为“Gradient-cell–structured high-entropy alloy with exceptional strength and ductility”于9月23日在《Science》以First Release形式在线发布。论文链接:https://www.science.org/doi/10.1126/science.abj8114 由于迄今为止所报道的HEAs的基本塑性变形特征和机理与传统金属相似,所以HEAs的强度和塑性之间存在矛盾。在传统金属中,材料的塑性由基本线缺陷运动提供,而强度则由线缺陷的堆积贡献,即全位错以及与不同结构缺陷(如高角度晶界(HAGBs)或孪晶界(TBs))相关的相互作用。有趣的是,由于化学短程有序(SRO)和空间可变层错能(SFE)在原子尺度上的局部不均匀性,在高浓度固溶体的HEAs中发现了一些不寻常的位错行为。变化的位错滑移模式,以及对位错运动/积累的摩擦阻力的增强,这是由于增加了纳米尺度(通常<3 nm)的局部浓度波动或局部SRO,被认为有助于改善机械性能。在稳定的单面心立方(fcc)相Al0.1CoCrFeNiHEA中,我们提出了一种非均相梯度位错胞结构(GDS),该结构包含随机取向的、平均尺寸为~46 μm的等轴细晶(FG)。该合金是一种研究得很好的模型材料,局部变化的SFE为6~21 mJ/m2。如图1所示,为本工作合成材料的微观组织结构,可以看出,样品的晶粒从表面到心部是非常均匀的,尺寸大小均一,取向随机。需要注意的是,在晶粒内部观察到了单滑移诱发的低角度边界位错壁(LABs),在晶粒最顶部的内部引入了大量方向偏差<15°的小角晶界(LAGBs),随着深度的增加,体积分数变小,尺寸增大。整个样品中无层错以及变形孪晶出现。 图1 Al0.1CoCrFeNi高熵合金中典型梯度位错结构拉伸测试表明:具有梯度位错胞结构的合金不仅让合金具有很高的强度,是粗晶和细晶材料的2-3倍。同时这种结构基本不牺牲材料的塑性。意味着具有梯度位错胞结构的材料展现出了良好的强塑性匹配,性能远优于传统的粗晶和细晶材料,如图2所示。 图2 梯度位错结构Al0.1CoCrFeNi高熵合金的力学性能结合高分辨透射、同步辐射等先进的多尺度微观结构表征技术,研究表明:从顶部表面到心部,都有显著的连续硬化。这种硬化特性与带有梯度纳米颗粒的常规金属的变形诱导连续软化有很大的不同。高熵合金中梯度位错结构在塑性变形过程中激活了不全位错--层错诱导塑性变形机制。变形初期,亚十纳米细小层错即从位错胞壁萌生、滑移扩展,其密度随拉伸应变增加而增加,逐渐演变成超高密度三维层错(和少量孪晶界)网格,直至布满整个晶粒。超高密度细小层错/孪晶的形成有效协调其塑性变形、细化初始位错结构、阻碍其它缺陷运动而贡献强度和加工硬化,如图3和图4所示。 图3 梯度位错结构Al0.1CoCrFeNi高熵合金的力学性能和变形机制 图4 Al0.1CoCrFeNi HEA在40%拉伸应变下的变形特征和单轴拉伸时的原位中子衍射测量总之,本工作的研究表明,在单个fcc相Al0.1CoCrFeNi HEA中引入的梯度位错胞状结构可以很容易地激活SFIP强化机制,导致超高的强度和延展性。高合金中的层错/孪晶行为的发现,可以很好的理解HEA固有的共同变形特征,并广泛应用于其他HEA系统,以获得更好的性能和更好的性能,具有重要的基础和应用价值,为先进的工程应用,比如汽车、发电站和航空系统提供新的组织设计理念。(文:守拙) 赞 (0) 相关推荐 铸造Inconel625 a1a3a1a6a6a3a6a8a1a9a9a 铸造Inconel625 铸造Inconel625 是指可以或只能用铸造方法成型零件的一类Inconel625 .其主要特点是: 1.具有更宽的成分范围 ... 天津大学《AM》:强韧性协同提升!增材制造B微合金化Ti-6Al-4V合金 材料学网 导读:为了平衡Ti-6Al-4V合金的强度和塑性,本文采用基于冷金属转移(CMT)技术的电弧增材制造(WAAM)原位合成了循环梯度分布的TiB晶须,作为Ti-6Al-4V合金的增强相.添加0 ... 金属所卢磊团队《Acta》:揭示异质纳米结构铜纳米孪晶束的各向异性增强机理! 原创 材料学网 导读:本文研究了由各向同性纳米晶基体和各向异性纳米孪晶束组成的异质纳米结构Cu在载荷方向平行.法向和45°倾斜于挛晶界(TBs)的各向异性拉伸行为.与同质纳米孪晶(NT)对应物中的各向 ... 这个团队再发金属顶刊《Acta Materialia》!3D打印铝合金断裂研究 激光粉末熔融技术(laser powder bed fusion, LPBF)作为一种广泛使用的增材制造技术,可以通过细化晶粒而获得更高的机械性能.自下而上的层层加工模式使得材料的显微结构极大地受到加 ... 材料科学家副省长卢柯院士再发《Science》,取得重大发现! 金属通常以多晶体形式存在,即许多金属原子按一定规则整齐排列在一起形成一个有序区域,称为晶粒,晶粒与晶粒之间由几个原子层厚的界面相连接,在三维空间中构成了宏观金属固体.由于晶粒之间存在晶体学取向差,晶界 ... 李秀艳&卢柯院士再发《Science》!纳米晶材料稳定性重要发现 编辑推荐:热稳定性差是超细晶粒和纳米结构的晶体材料中的关键问题.金属所李秀艳&卢柯院士等人在这方面取得了大量进展,我们也曾系统梳理过(点此查看).今天最新Science再次发表其在这方面的研究 ... 太厉害!25岁曹原7篇Nature,今天一作兼通讯再发Science! 2021年4月1日,曹原(通讯兼第一作者)发表第6篇Nature. 2021年4月7日,曹原(共同一作)发表第7篇Nature. (推荐阅读:曹原25岁,第7篇<Nature>!). 今天 ... 金属所卢磊《Scripta》:加工硬化差异对梯度纳米材料的强化作用! 梯度纳米结构(GNS)金属材料具有从纳米到微米的空间梯度微观结构,其具有优异的机械性能,如高强度.良好的延展性.一般认为,这种梯度结构主要取决于不同部分之间屈服强度或硬度的差异.根据现有的应变梯度塑性 ... Nature之后,MIT赵选贺团队再发大子刊:受藤壶启发的超级组织粘合剂,5秒止血、密封! 凝血障碍患者可用的止血剂,5秒密封 即使是在医疗如此发达的现代社会,大出血仍然是夺走人类生命的主要原因之一,每年有超过200万人因此丧命.现有的止血剂通过增强或加速血液凝固起到止血的作用,但当遇到大面 ... 张锋团队再发顶级期刊,有望为基因疗法带来颠覆性变革! ▎药明康德内容团队编辑 今日,顶尖学术期刊<科学>发表了一篇来自著名科学家张锋教授团队的最新论文.这位CRISPR领域的先驱者与团队一道,开发了一种全新的mRNA递送技术,有望给基因疗法领 ... 于君团队再发22.7分胃肠顶刊:高脂如何坏菌促肠癌 于君团队:高脂饮食让肠菌和代谢物"变坏"从而促进肠癌 Gastroenterology--[22.682] ① 在2种结直肠癌(CRC)小鼠模型中,高脂饮食(HFD)均能促进CRC ...