微结构演变和AlCoCrFeNi2.1的机械性能 通过高压扭转加工的优特基高合金
Fanghui Wang1,2,3, Chaogang Ding1,2,3, Zhiqin Yang2,3,4
1Key Laboratory of Micro-Systems and Micro-Structures Manufacturing of Ministry of Education, Harbin Institute of Technology, Harbin 150001, China.
Materials (Basel, Switzerland)
|June 27, 2024
概括
高压扭转 (HPT) 显著改进了优性高合金 (EHEA) 的微结构. 这一过程提高了微硬度和抗拉强度,使EHEAs成为先进工程应用的前景.
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.
- 机械工程 机械工程
背景情况:
- 高合金 (HEAs) 具有显著的性能.
- 欧特克高合金 (EHEAs) 包含软和硬相,提供独特的特性.
- 在严重的塑性变形下了解微结构演变对于物质增强至关重要.
研究的目的:
- 为了研究由高压扭转 (HPT) 诱导的剪切应变对AlCoCrFeNi2.1 EHEAs的影响.
- 分析微观结构的精细化及其对机械性能的影响.
- 评估HPT在优化EHEA性能方面的潜力.
主要方法:
- 在室温下对AlCoCrFeNi2.1EHEAs进行高压扭转 (HPT) (6GPa,0.5-3转).
- 使用X射线衍射 (XRD) 来分析相位演变和微观结构.
- 测量微硬度和最终抗拉强度,以量化机械性能变化.
主要成果:
- 在HPT后观察到显著的谷物精炼,XRD中B2阶段峰值的消失表明了这一点.
- 微硬度大大增加,在三次转动后达到大约575HV,这与造状态相比是显著的改善.
- 在三个HPT转后,最终抗拉强度从~1100 MPa增加到~1900 MPa,同时保持混合断裂模式.
结论:
- HPT是一种通过剪切变形来精炼AlCoCrFeNi2.1 EHEA的微结构的有效方法.
- 增强的微观结构导致微硬度和抗拉强度的大幅改善.
- 这项研究为设计和优化HEA用于苛刻的工程应用提供了有价值的见解.


