在快速灭的MnCrFeCoNi高合金中,微观结构的改进和增强的机械性能
Yanyan Shao1, Pengwei Guo1, Ningning Liang1
1School of Materials Science and Engineering, Nanjing University of Science and Technology, Nanjing, 210094, China.
Heliyon
|December 11, 2023
概括
炼造产生高合金 (HEA) 带,具有精致的微观结构和增强的机械性能. 这种技术为更广泛的应用量身定制HEA属性提供了一种新方法.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 金工业是金工业的一个方面.
- 固化科学 固化科学
背景情况:
- 高合金 (HEAs) 由于多个主要元素,具有独特的特性.
- 微观结构特征显著影响HEA的机械性能.
- 控制固化是定制HEA性能的关键.
研究的目的:
- 为了研究融旋转参数对HEA微观结构的影响.
- 分析在不同低温下生产的HEA带的机械性能.
- 建立HEA中微观结构和财产控制的方法.
主要方法:
- 使用融线生产MnCrFeCoNi HEA丝带.
- 调整轮速以控制快速固化过程中的低冷水位.
- 微观结构性特征,重点是粒径和双边界.
- 机械性能测试,包括最终的抗拉强度和硬度.
主要成果:
- 通过融炼精制的颗粒大小到微米尺度的快速固化.
- 双边界约占微观结构的7.36%,在10米/秒的车轮速度下.
- 微米尺度的HEA带实现了高机械性能 (UTS高达2.5GPa,硬度高达300MPa).
- 微观结构 (颗粒边界,均性) 和厚度与机械性能相关.
结论:
- 融线为定制HEA微观结构和机械性能提供了一种新的方法.
- 在造过程中控制低冷却对于性能优化至关重要.
- HEA 带是一种有前途的材料形式,具有扩展应用的潜力.
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