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高压扭转过程中不混溶Al/Zn体系的机械合金化和相变 被引量:1
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作者 陈琛 花安平 +3 位作者 于俊杰 陈昱林 吉卫喜 钱陈豪 《Transactions of Nonferrous Metals Society of China》 SCIE EI CSCD 2023年第12期3612-3624,共13页
通过高压扭转工艺(HPT)对两个半圆盘的纯铝和纯锌进行合金化处理以及合金化后的退火处理(PDA)。通过扫描电子显微镜、透射电子显微镜和分子动力学(MD)模拟研究Al-Zn合金的微观结构演变过程。结果表明,高压扭转处理的Al/Zn组件由纳米晶... 通过高压扭转工艺(HPT)对两个半圆盘的纯铝和纯锌进行合金化处理以及合金化后的退火处理(PDA)。通过扫描电子显微镜、透射电子显微镜和分子动力学(MD)模拟研究Al-Zn合金的微观结构演变过程。结果表明,高压扭转处理的Al/Zn组件由纳米晶相和非晶相混合组成。变形产生的(0001)Al//(111)Zn特殊晶面取向促进了原子扩散,高固溶度的钉扎效应使位错密度达到2.17×10^(17)m^(-2)。Al-Zn合金中的晶体向非晶的转变可能主要归因于纳米晶、高扩散度和高局部位错密度。此外,结果表明,退火后结构呈现150~250 nm和500~900 nm的双峰粒度分布,并且在后续的PDA中晶界处出现锌原子富集。这种异质微观结构使材料的伸长率达到160%,展现出优良的塑性。 展开更多
关键词 铝锌合金 高压扭转 分子动力学模拟 固态非晶化 位错密度
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Microstructure and hardness of W-25Re alloy processed by high-pressure torsion 被引量:4
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作者 Chen-hao QIAN Zi-yang HE +1 位作者 Cheng LIANG wei-xi ji 《Transactions of Nonferrous Metals Society of China》 SCIE EI CAS CSCD 2017年第12期2622-2629,共8页
The evolution of microstructure and microhardness was studied in a commercial tungsten-25%rhenium(mass fraction)(W-25Re)alloy processed by the high pressure torsion(HPT)procedure under a pressure of7.7GPa up to10revol... The evolution of microstructure and microhardness was studied in a commercial tungsten-25%rhenium(mass fraction)(W-25Re)alloy processed by the high pressure torsion(HPT)procedure under a pressure of7.7GPa up to10revolutions at different temperatures.The results show that the samples processed by10revolutions at room temperature could have the smallest grain size at around0.209μm.High saturation hardness(HV^1200)could be achieved after the rapid strengthening stage for samples processed by10revolutions both at room temperature and at573K.Microstructural observation and analysis from Hall-Patch relationship could reveal that grain refinement and grain boundaries strengthening are the main factors of hardening mechanism in W-25Re alloy.It is also demonstrated that sintered W-25Re sample may have brittle phase separation phenomenon after HPT processing. 展开更多
关键词 high-pressure torsion (HPT) W-25Re alloy MICROSTRUCTURE Hall-Patch relationship microhardness evolution
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