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形变和退火对Fe_(47)Mn_(30)Co_(10)Cr_(10)B_(3)间隙高熵合金微观组织结构演变的影响 被引量:2
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作者 陈扬 涂坚 +3 位作者 张琰斌 谭力 尹瑞森 周志明 《材料研究学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2021年第2期143-153,共11页
在不同温度对Fe_(47)Mn_(30)Co_(10)Cr_(10)B_(3)间隙高熵合金进行不同的形变和退火处理,使用电子背散射衍射和电子通道衬度像等手段对样品进行表征,研究了形变和退火对其微观组织结构演变的影响。结果表明,在小应变量条件下,随着形变... 在不同温度对Fe_(47)Mn_(30)Co_(10)Cr_(10)B_(3)间隙高熵合金进行不同的形变和退火处理,使用电子背散射衍射和电子通道衬度像等手段对样品进行表征,研究了形变和退火对其微观组织结构演变的影响。结果表明,在小应变量条件下,随着形变温度的降低,主导的形变机制从位错滑移转变为相变诱导塑性;在室温形变条件下,随着应变量的增大,主导的形变机制由位错滑移转变为相变诱导塑性。对大应变量的样品退火,随着退火温度的提高,微观组织从形变态(600℃-5 min)、部分再结晶态(800℃-5 min)到完全再结晶态(1000℃-5 min)的演变。在1000℃退火条件下,随着退火时间的延长,微观组织由部分再结晶态(1 min)演变到完全再结晶态(5 min和15 min),且相组成由γ单相演变为γ+ε双相。退火不能改变形变态中第二相颗粒沿着轧向的分布。拉伸实验结果表明合金的屈服强度为326 MPa,抗拉强度为801.9 MPa,延伸率为26.8%,实现了较好的强韧化性能且其断裂机制为韧性断裂。 展开更多
关键词 金属材料 高熵合金 相变诱导塑形 强韧化
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