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摘要隨著人類探索太空與未知世界的需求日益增加,應(yīng)用于航空航天、深海艦船、極地科考和低溫存儲(chǔ)等高新領(lǐng)域的金屬結(jié)構(gòu)材料要求其在從室溫到深低溫(~70K)的寬溫域中同時(shí)具有高強(qiáng)度與良好的韌性。

  【儀表網(wǎng) 研發(fā)快訊】11月29日,東北大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院賈楠教授課題組在國際頂級(jí)學(xué)術(shù)期刊《科學(xué)進(jìn)展》(Science Advances)上在線發(fā)表題為Local chemical order enables an ultrastrong and ductile high-entropy alloy in a cryogenic environment的研究論文。東北大學(xué)為該文的第一完成單位,材料科學(xué)與工程學(xué)院2021級(jí)直博生孫利芳和青年教師何竹風(fēng)為共同第一作者,材料科學(xué)與工程學(xué)院賈楠教授、申勇峰教授和閆海樂副教授為共同通訊作者。東北大學(xué)材料電磁過程研究教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、軋制技術(shù)及連軋自動(dòng)化國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、中國科學(xué)院金屬研究所以及美國田納西大學(xué)為合作研究單位。
 
  隨著人類探索太空與未知世界的需求日益增加,應(yīng)用于航空航天、深海艦船、極地科考和低溫存儲(chǔ)等高新領(lǐng)域的金屬結(jié)構(gòu)材料要求其在從室溫到深低溫(~70K)的寬溫域中同時(shí)具有高強(qiáng)度與良好的韌性。該文通過引入間隙原子N的手段調(diào)控合金的層錯(cuò)能并使材料內(nèi)局部化學(xué)有序(LCO)度顯著增加,同時(shí)利用中等形變量冷軋和部分再結(jié)晶退火相結(jié)合的簡(jiǎn)單熱機(jī)械處理,構(gòu)造了一種具有多尺度異質(zhì)結(jié)構(gòu)的FeMnCoCrN高熵合金。該材料在室溫和液氮溫度下均表現(xiàn)出超高的屈服強(qiáng)度和良好的韌性匹配,特別是在77K下拉伸變形時(shí)的屈服強(qiáng)度和均勻延伸率相比于298K下獲得了同步的提升,分別由1170MPa和8.2%提升至1836MPa和11.6%。經(jīng)研究,室溫下超高的屈服強(qiáng)度主要得益于所構(gòu)造的多尺度異構(gòu)。液氮溫度下屈服強(qiáng)度的大幅提升則歸因于在屈服階段即已發(fā)生的機(jī)械孿生和馬氏體相變以及低溫引起晶格摩擦力的提升。液氮溫度下加工硬化能力的提升則歸因于該材料在塑性變形過程中除了室溫下表現(xiàn)出的機(jī)械孿生和位錯(cuò)平面滑移外還激活了LCO結(jié)構(gòu)的動(dòng)態(tài)演化及其引起的位錯(cuò)交滑移。
 
圖1.所開發(fā)合金在室溫和深低溫環(huán)境中的拉伸力學(xué)性能及與其它高性能低溫材料的對(duì)比
 
圖2.多尺度異構(gòu)合金的微觀結(jié)構(gòu)特征
 
  該文開發(fā)的高性能低溫用金屬材料避免了成本高昂的合金化,提出的設(shè)計(jì)策略可望為開發(fā)先進(jìn)—低成本—低溫用結(jié)構(gòu)材料開辟新途徑。該文是賈楠教授課題組近年來在先進(jìn)金屬結(jié)構(gòu)材料—高強(qiáng)韌面心立方高熵合金研究方向的系列成果之一。上述研究得到了國家自然科學(xué)基金和中央高?;究蒲袠I(yè)務(wù)費(fèi)等項(xiàng)目的支持,特別感謝東北大學(xué)分析測(cè)試中心在精細(xì)微結(jié)構(gòu)電鏡表征以及織構(gòu)測(cè)試方面提供的幫助。

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