微观结构和热循环行为FeNiCoAlTaB高合金的高合金
Li-Wei Tseng1, Wei-Cheng Chen1, Yi-Ting Hsu2
1Department of Mechatronics Engineering, National Changhua University of Education, Changhua 50007, Taiwan.
Materials (Basel, Switzerland)
|January 25, 2025
概括
这项研究优化了高合金 (HEA) 的形状记忆特性. 较长的回火时间和在600°C的特殊老化处理显著改善了可回收的应变和磁性特性.
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.
- 物理金学 物理金学
背景情况:
- 高合金 (HEAs) 由于其多元素组成,具有独特的特性.
- 了解微观结构和形状记忆效应之间的关系对于HEA应用至关重要.
- 之前的研究已经探索了具有形状记忆特征的HEA的各种组成和处理路径.
研究的目的:
- 为了研究退火时间和老化处理对特定HEA的微观结构和形状记忆特性的影响.
- 为了将谷物形态,纹理和沉变化与磁性和形状记忆性能相关联.
- 为了优化加工参数,在Fe-Ni-Co-Al-Ta-B HEA中增强可回收菌株.
主要方法:
- 电子反射衍射 (EBSD) 用于纹理分析.
- 粒粒形态和大小的微观结构特征.
- 热磁分析以确定奥氏体的完成温度.
- 用于相位识别和沉分析的X射线衍射 (XRD).
- 三点曲试验用于评估形状记忆特性 (可回收的应变和应力-温度倾斜).
主要成果:
- 在1300°C进行1小时的火,导致颗粒大小更大 (504.6微米),但没有强烈的纹理,从而改善可回收应变.
- 在600°C下12-24小时老化增加了奥氏体表面温度,导致沉物形成.
- 在600°C老化24小时的样品中,可回收的最大应变率达到3.6%.
- 在12小时的老化过程中,较高的应力-温度倾斜率 (10.3 MPa/°C) 与较低的可回收应变相关.
结论:
- 优化和老化处理对于定制形状记忆特性在这个HEA中至关重要.
- 较大的颗粒大小和受控的降水增加了可回收的压力.
- 该研究提供了对形状记忆HEAs处理-微观结构-属性关系的见解.
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