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CoCrFeMnNi高熵合金单向拉伸的组织和取向演变

发布时间:2018-07-20 17:32
【摘要】:采用电子背散射衍射技术,研究了室温下CoCrFeMnNi高熵合金在单向拉伸(真应变量为0%~12.4%)过程中的组织和取向演变。结果表明,初始组织表现为等轴晶形貌,退火孪晶形成于等轴晶粒内;拉伸后,等轴晶粒被拉长,小角度晶界急剧增多且主要分布在细小孪晶界和大角度晶界附近。该合金通过位错滑移的方式协调其室温下的拉伸变形。在变形过程中,晶粒取向不均匀转动,但晶粒内基体和孪晶的取向大体上沿着相同的方向转动,基体拉伸轴的转动规律为,反极图112和111附近的基体拉伸轴向111方向转动,符合Taylor模型;反极图中心和101附近的基体拉伸轴向001-111连线转动,符合Sachs模型;反极图001附近的基体拉伸轴转动无明显规律。
[Abstract]:The evolution of microstructure and orientation of CoCrFeMnNi high entropy alloy during uniaxial tensile (true strain 0 ~ 12. 4%) at room temperature was studied by electron backscattering diffraction technique. The results show that the initial microstructure is equiaxed, the annealing twin is formed in the equiaxed grain, and after stretching, the equiaxed grain is elongated, and the small angle grain boundary increases rapidly, and mainly distributes near the fine twin boundary and the large angle grain boundary. The alloy coordinated its tensile deformation at room temperature by dislocation slip. During deformation, the orientation of the grain is not uniform, but the orientation of the matrix and the twin in the grain generally rotate in the same direction. The rotation rule of the matrix tensile axis is that the matrix stretching axis around the inverse pole figure 112 and 111 rotates in the 111 direction. The center of the inverse pole graph and the matrix stretching axis around 101 turn to 001-111 line, which accords with Sachs model, and the matrix stretching axis around inverse pole diagram 001 has no obvious rule.
【作者单位】: 福州大学材料科学与工程学院;福建工程学院材料科学与工程学院;
【基金】:福建省高校产学合作重大项目(2014H6005)
【分类号】:TG139

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本文编号:2134241

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