通过无压烧结制备的AlCrCuFeMnNi复杂缩合金的微结构特征
1Department of Materials and Ceramic Engineering, CICECO-Aveiro Institute of Materials, University of Aveiro, 3810-193 Aveiro, Portugal.
Materials (Basel, Switzerland)
|May 25, 2024
概括
本研究探讨了用于生产复杂缩合金 (CCA) 的粉末金和无压烧结. 将 (Mg) 添加到AlCrCuFeNi CCA粉末中,提高了硬度和密度,超过了一些先进的合金.
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.
- 先进的材料工程 工程先进材料工程
背景情况:
- 复杂缩合金 (CCA) 与传统合金相比,具有优越的性能.
- 传统的CCA生产方法主要涉及融技术.
- 对于CCA生产,粉末金和无压烧结等替代方法的探索较少.
研究的目的:
- 通过粉末金和无压烧结生产的AlCrCuFeNi复杂缩合金 (CCA) 的微观结构特征.
- 为了研究不同粉末成分和添加对CCA特性的影响.
- 为了评估这些CCA的性能与已建立的高性能合金相比.
主要方法:
- 采用粉末金技术制备CCA样本,其组成不同 (B1,B2,B3).
- 使用X射线衍射,扫描和传输电子显微镜和能量分散光谱学的微结构分析.
- 通过密度测量和硬度测试进行物理和机械性能评估,并通过热力学计算进行补充.
主要成果:
- 所有生产的CCA样本都显示出高的相对密度和硬度.
- 1%原子添加 (B3) 的样本由于氧化物颗粒分布更细,因此表现出更高的硬度.
- B3样本的硬度/密度比为62 HV/{g cm-3},优于某些马氏体不钢和合金.
结论:
- 粉末金和无压烧结是生产高性能复杂缩合金的可行方法.
- 添加显著提高了AlCrCuFeNiCCA的硬度,通过改进的微观结构控制.
- 这些改性CCA为传统高强度金属材料提供了有希望的替代品.
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