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热机械处理Al-Co-Fe-Ni共晶高熵合金组织性能研究
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作者 金妮 刘浩翔 +4 位作者 武宇浩 刘栩东 贺一轩 王军 李金山 《铸造技术》 CAS 2024年第4期335-341,共7页
共晶高熵合金具有优异的强塑性匹配,同时还兼具传统共晶合金良好的铸造性能,对高熵合金的实际化应用有着重大的意义。而如何进一步提升共晶高熵合金的强塑性能,成为了高熵合金领域的研究热点。本文以Al-(21)Co_(19.5)Fe_(9.5)Ni_(50)共... 共晶高熵合金具有优异的强塑性匹配,同时还兼具传统共晶合金良好的铸造性能,对高熵合金的实际化应用有着重大的意义。而如何进一步提升共晶高熵合金的强塑性能,成为了高熵合金领域的研究热点。本文以Al-(21)Co_(19.5)Fe_(9.5)Ni_(50)共晶高熵合金为研究对象,探究了热机械处理对合金微观组织和拉伸力学性能的影响规律。并结合合金微观组织和相结构对合金应变硬化能力的影响,阐明了热机械处理条件下合金的变形机制及其对合金力学性能的影响。结果表明,经过热机械处理后合金由共晶层片组织转变为近完全等轴晶组织,且FCC相中析出L1_(2)相。热机械处理后合金在拉伸变形过程中,随着应变量的增加FCC相内位错密度增加,B2相发生应力诱发马氏体相变而形成具有相互交错孪晶结构的L1_(0)相,最终在FCC相与B2相双重强化机制下,表现出更高的屈服强度(551 MPa)和断裂伸长率(10.2%),加工硬化率曲线出现显著变化。 展开更多
关键词 共晶高熵合金 热机械处理 力学性能 相变表征 变形机制
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退火温度对Al-Co-Fe-Ni共晶高熵合金组织性能的影响
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作者 聂帅 刘浩翔 +4 位作者 武宇浩 刘栩东 贺一轩 王军 李金山 《铸造技术》 CAS 2024年第7期639-646,共8页
良好的延展性是合金成形能力的重要影响因素,尽管共晶高熵合金具有良好的铸造性能,但有限的延展性限制了其实际应用。本文采用热轧和退火工艺来克服共晶高熵合金这一问题,探究热轧后不同退火温度对Al21.5Co19.5Fe9.5Ni50共晶高熵合金微... 良好的延展性是合金成形能力的重要影响因素,尽管共晶高熵合金具有良好的铸造性能,但有限的延展性限制了其实际应用。本文采用热轧和退火工艺来克服共晶高熵合金这一问题,探究热轧后不同退火温度对Al21.5Co19.5Fe9.5Ni50共晶高熵合金微观组织和力学性能的影响。结果表明,当退火温度为700℃时,合金的断裂强度和断裂伸长率达到最优,分别为1211 MPa和14%。其优异强塑性匹配来自于热轧-700样品在拉伸变形过程中,FCC相内出现大量位错并在相界面处堆积,B2相由于相界面处的高局部应力导致应力诱发马氏体相变转变L10孪晶马氏体,合金产生了TRIP效应,使其达到最优的强塑性匹配。 展开更多
关键词 共晶高熵合金 退火温度 力学性能 相变表征 变形机制
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外场作用下金属熔体结构转变的研究进展
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作者 刘浩翔 边张驰 +3 位作者 卜凡 贺一轩 王军 李金山 《铸造技术》 CAS 2022年第9期733-754,I0026,共23页
金属熔体微观上是不均匀的,其独特的结构在后续凝固过程中会显著影响材料的微观组织,决定产品的最终性能。研究金属熔体结构及其外场作用下的转变对凝固科学与技术的发展具有重要指导意义。金属熔体中存在不同类型的短程有序团簇,在外... 金属熔体微观上是不均匀的,其独特的结构在后续凝固过程中会显著影响材料的微观组织,决定产品的最终性能。研究金属熔体结构及其外场作用下的转变对凝固科学与技术的发展具有重要指导意义。金属熔体中存在不同类型的短程有序团簇,在外界条件下,原子团簇会发生消解、重排等构型变化,即发生熔体结构转变。熔体结构转变广泛存在于金属与合金中。系统认识熔体结构转变的物理本质,进而通过外场有效调控熔体结构转变,改善凝固组织,优化合金综合性能的方法极具前景。本文介绍了金属熔体结构及其转变的概念和相关理论模型,综述了其对凝固行为和性能调控方面的研究现状。并围绕调控熔体转变过程这一科学问题,详细介绍了在压力、温度等外场下金属熔体结构转变的研究进展,并提出强磁场在金属熔体结构转变过程中的重要影响,以及多场耦合下金属熔体结构研究的发展方向。 展开更多
关键词 熔体结构转变 凝固行为 温度场 磁场
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Evading strength−ductility trade-off of GH605 alloy using magnetic field-assisted undercooling treatment
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作者 Yi-xuan HE Fan BU +6 位作者 Zhang-chi BIAN Ming-xiu XIANG Meng-meng ZHOU Xu-dong LIU Lei ZHU Jun WANG Jin-shan LI 《Transactions of Nonferrous Metals Society of China》 SCIE EI CAS 2024年第8期2575-2588,共14页
Undercooling solidification under a magnetic field(UMF)is an effective way to tailor the microstructure and properties of Co-based alloys.In this study,by attributing to the UMF treatment,the strength−ductility trade-... Undercooling solidification under a magnetic field(UMF)is an effective way to tailor the microstructure and properties of Co-based alloys.In this study,by attributing to the UMF treatment,the strength−ductility trade-off dilemma in GH605 superalloy is successfully overcome.The UMF treatment can effectively refine the grains and increase the solid solubility,leading to the high yield strength.The main deformation mechanism in the as-forged alloy is dislocation slipping.By contrast,multiple deformation mechanisms,including stacking faults,twining,dislocation slipping,and their strong interactions are activated in the UMF-treated sample during compression deformation,which enhances the strength and ductility simultaneously.In addition,the precipitation of hard Laves phases along the grain boundaries can be obtained after UMF treatment,hindering crack propagation during compression deformation. 展开更多
关键词 undercooling treatment magnetic field GH605 alloy strengthening mechanisms
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