液态氢化TiZrNbHf 0.5 Mo 0.5 难熔高熵合金组织与性能的研究
发布时间:2020-12-20 23:36
借鉴高熵合金设计理念,基于难熔元素的难熔高熵合金一经提出就凭借独特的组织性能一跃成为高温结构材料研究中的热点,但是难熔高熵合金的室温低塑韧性等劣势严重制约着其应用前景。为了解决难熔高熵合金低塑韧性的问题并开发新型高强高韧难熔高熵合金,本文利用电弧熔炼及液态氢化技术制备了TiZrNb Hf0.5Mo0.5难熔高熵合金,并在其基础上,利用锻压工艺及Al合金化改性对合金进行处理,以期进一步优化合金组织,优化合金的综合性能。氢化及未氢化的TiZrNbHf0.5Mo0.5难熔高熵合金均由单一无序的BCC相组成,氢化未改变高熵合金的相组成和晶体结构;一定含量的氢元素可细化枝晶,并有效降低晶粒尺寸;液态氢化能够显著提升TiZrNbHf0.5Mo0.5难熔高熵合金的室温压缩强度及塑性,并在不影响高温塑性的前提下提高合金的高温压缩强度。未氢化及10%氢分压下熔炼的合金室温压缩强度分别为1322MPa与1755MPa,断裂应变为22.5%与38.9%。在氢化基础上进行热锻压,...
【文章来源】:哈尔滨工业大学黑龙江省 211工程院校 985工程院校
【文章页数】:72 页
【学位级别】:硕士
【部分图文】:
以混合熵划分的合金领域[17]
哈尔滨工业大学工学硕士学位论文从而转化为固溶体相,一般对合金性能产生有利影响。通过计算,我们将对合金中元素的溶解度有更精确的预测与把控数量的合金体系的 XRD 图谱,在多主元高熵合金中观察到结构上的晶格畸变效应3 多主元合金的体心立方及面心立方晶格结构[25]。但是实际生成固溶体相,但其晶格结构将有严重的畸变。组成高熵合不同金属原子之间会有较大的尺寸差。而如果原子尺寸差足形成晶体结构时就有较大的晶格畸变。若晶格畸变演变为晶形成非晶结构。这种情况下形成的非晶结构将对高熵合金的例如较为明显的固溶强化效应。
图 1-4 铝添加对 AlCoCrCuFeNi 合金铸件硬度的加强作用A,B 和 C 分别指硬度,FCC 晶格常数和 BCC 晶格常数[29]熵合金的特点合金的晶体形貌为典型的枝晶形貌,由于上述的热力学上的高晶格畸变等效应,合金内部均为 BCC/FCC 固溶体相,而没有脆形成,但是晶界处偶尔可以观察到一些新相生成[2,30-31]。发现[32]:高熵合金中常具备的固溶体相具有很高的相稳定性,应将在合金内部生成纳米相或者非晶,这些独特的晶体结构将一系列独特影响。一般来说,与传统合金相比,高熵合金将具的特性以及优异的性能。)高熵合金晶体结构单一。通常而言,由于高熵合金的高熵效应单一固溶体相组成,而很少有新相或者双相结构,更没有脆性成。多数高熵合金的相结构都较简单,这将会对合金的性能造11,33]。)高熵合金中易形成纳米相以及非晶结构[29,34,35]。在高熵合金液
【参考文献】:
期刊论文
[1]Al0.3CrCuFeNi2高熵合金单晶材料的制备及性能[J]. 张素芳,杨潇,张勇. 金属学报. 2013(11)
[2]非晶纳米高熵合金薄膜Nd-Fe-Co-Ni-Mn的电化学制备及磁学性能[J]. 姚陈忠,马会宣,童叶翔. 应用化学. 2011(10)
[3]多主元高熵合金的研究进展[J]. 郭卫凡. 金属功能材料. 2009(01)
[4]快速发展中的高熵溶体合金[J]. 张勇,周云军,陈国良. 物理. 2008(08)
博士论文
[1]Ti-Zr-Nb系难熔高熵合金的组织结构与强韧化机理[D]. 吴一栋.北京科技大学 2019
[2]Al_xCoCrFeNi系高熵合金微观组织与耐蚀性能研究[D]. 石芸竹.北京科技大学 2018
[3]Mo-Nb-Hf-Zr-Ti难熔高熵合金组织与力学性能[D]. 郭娜娜.哈尔滨工业大学 2016
[4]FCC结构高熵合金塑性变形及其组织结构与性能的研究[D]. 唐群华.福州大学 2016
[5]合金元素对高熵合金组织与性能的影响[D]. 刘亮.吉林大学 2012
[6]钛合金液态气相置氢及其对组织和性能的影响[D]. 王亮.哈尔滨工业大学 2010
硕士论文
[1]热挤压和轧制工艺对AE44镁合金组织和性能的影响[D]. 艾向乐.西安理工大学 2018
[2]FCC结构高熵合金的成分、组织及力学性能研究[D]. 常晓雪.大连理工大学 2018
[3]液态置氢对TiZrNbHf0.5Mo0.5基难熔高熵合金组织与性能的影响[D]. 刘小东.哈尔滨工业大学 2018
[4]大变形及热处理对FeMnCrCoNi高熵合金组织与性能的影响[D]. 王美华.广西大学 2018
[5]难熔Ti_xAlCrNbV高熵合金的显微组织与性能研究[D]. 周渊飞.哈尔滨工业大学 2018
[6]CoCrFeNiCuxTi0.3多元高熵合金的组织与性能研究[D]. 李岩.江苏科技大学 2018
[7]定向凝固对CuCrFeNiMn系多主元合金组织及力学性能的影响研究[D]. 邱明星.哈尔滨工程大学 2017
[8]N原子对FeCoCrNiMn高熵合金组织结构与性能的影响[D]. 王海燕.福建工程学院 2016
[9]高熵合金的制备及其组织和力学性能的研究[D]. 孙昭媛.吉林大学 2014
[10]塑性变形对Al0.3CoCrFeNi高熵合金组织结构和性能的影响[D]. 黄艺娜.福州大学 2014
本文编号:2928769
【文章来源】:哈尔滨工业大学黑龙江省 211工程院校 985工程院校
【文章页数】:72 页
【学位级别】:硕士
【部分图文】:
以混合熵划分的合金领域[17]
哈尔滨工业大学工学硕士学位论文从而转化为固溶体相,一般对合金性能产生有利影响。通过计算,我们将对合金中元素的溶解度有更精确的预测与把控数量的合金体系的 XRD 图谱,在多主元高熵合金中观察到结构上的晶格畸变效应3 多主元合金的体心立方及面心立方晶格结构[25]。但是实际生成固溶体相,但其晶格结构将有严重的畸变。组成高熵合不同金属原子之间会有较大的尺寸差。而如果原子尺寸差足形成晶体结构时就有较大的晶格畸变。若晶格畸变演变为晶形成非晶结构。这种情况下形成的非晶结构将对高熵合金的例如较为明显的固溶强化效应。
图 1-4 铝添加对 AlCoCrCuFeNi 合金铸件硬度的加强作用A,B 和 C 分别指硬度,FCC 晶格常数和 BCC 晶格常数[29]熵合金的特点合金的晶体形貌为典型的枝晶形貌,由于上述的热力学上的高晶格畸变等效应,合金内部均为 BCC/FCC 固溶体相,而没有脆形成,但是晶界处偶尔可以观察到一些新相生成[2,30-31]。发现[32]:高熵合金中常具备的固溶体相具有很高的相稳定性,应将在合金内部生成纳米相或者非晶,这些独特的晶体结构将一系列独特影响。一般来说,与传统合金相比,高熵合金将具的特性以及优异的性能。)高熵合金晶体结构单一。通常而言,由于高熵合金的高熵效应单一固溶体相组成,而很少有新相或者双相结构,更没有脆性成。多数高熵合金的相结构都较简单,这将会对合金的性能造11,33]。)高熵合金中易形成纳米相以及非晶结构[29,34,35]。在高熵合金液
【参考文献】:
期刊论文
[1]Al0.3CrCuFeNi2高熵合金单晶材料的制备及性能[J]. 张素芳,杨潇,张勇. 金属学报. 2013(11)
[2]非晶纳米高熵合金薄膜Nd-Fe-Co-Ni-Mn的电化学制备及磁学性能[J]. 姚陈忠,马会宣,童叶翔. 应用化学. 2011(10)
[3]多主元高熵合金的研究进展[J]. 郭卫凡. 金属功能材料. 2009(01)
[4]快速发展中的高熵溶体合金[J]. 张勇,周云军,陈国良. 物理. 2008(08)
博士论文
[1]Ti-Zr-Nb系难熔高熵合金的组织结构与强韧化机理[D]. 吴一栋.北京科技大学 2019
[2]Al_xCoCrFeNi系高熵合金微观组织与耐蚀性能研究[D]. 石芸竹.北京科技大学 2018
[3]Mo-Nb-Hf-Zr-Ti难熔高熵合金组织与力学性能[D]. 郭娜娜.哈尔滨工业大学 2016
[4]FCC结构高熵合金塑性变形及其组织结构与性能的研究[D]. 唐群华.福州大学 2016
[5]合金元素对高熵合金组织与性能的影响[D]. 刘亮.吉林大学 2012
[6]钛合金液态气相置氢及其对组织和性能的影响[D]. 王亮.哈尔滨工业大学 2010
硕士论文
[1]热挤压和轧制工艺对AE44镁合金组织和性能的影响[D]. 艾向乐.西安理工大学 2018
[2]FCC结构高熵合金的成分、组织及力学性能研究[D]. 常晓雪.大连理工大学 2018
[3]液态置氢对TiZrNbHf0.5Mo0.5基难熔高熵合金组织与性能的影响[D]. 刘小东.哈尔滨工业大学 2018
[4]大变形及热处理对FeMnCrCoNi高熵合金组织与性能的影响[D]. 王美华.广西大学 2018
[5]难熔Ti_xAlCrNbV高熵合金的显微组织与性能研究[D]. 周渊飞.哈尔滨工业大学 2018
[6]CoCrFeNiCuxTi0.3多元高熵合金的组织与性能研究[D]. 李岩.江苏科技大学 2018
[7]定向凝固对CuCrFeNiMn系多主元合金组织及力学性能的影响研究[D]. 邱明星.哈尔滨工程大学 2017
[8]N原子对FeCoCrNiMn高熵合金组织结构与性能的影响[D]. 王海燕.福建工程学院 2016
[9]高熵合金的制备及其组织和力学性能的研究[D]. 孙昭媛.吉林大学 2014
[10]塑性变形对Al0.3CoCrFeNi高熵合金组织结构和性能的影响[D]. 黄艺娜.福州大学 2014
本文编号:2928769
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