关键词:
双相高熵合金
超声技术
微观结构
力学性能
摘要:
近年来,在开发高性能金属结构材料的过程中,一个重大的理论突破是多主元合金概念的提出,即所谓的高熵合金。多组元合金拥有独特的成分组成和微观结构,因此具有高强度、高硬度、高延展性、优异的耐腐蚀和良好热稳定性等优异性能,具有广泛的应用前景。双相高熵合金因其具有良好的综合性能而受到了广泛的研究,为了进一步提升双相高熵合金的力学性能,目前所使用的轧制、退火等方法是应用最为广泛的强化手段。然而,上述传统方法效率低,且难以实现高熵合金强度和塑性的协同提升。超声辅助成形技术因具有高能量、低能耗且生产效率高等特点,有望成为难变形材料最有效的加工途径。本文采用超声辅助成形技术,对双相高熵合金进行加工并结合X射线衍射仪(X-ray diffractometer,XRD)、扫描电子显微镜(Scanning electron microscope,SEM)、背散射电子衍射(Electron backscattering diffraction,EBSD)和透射电子显微镜(Transmission electron microscope,TEM)、力学性能测试等表征手段,系统的研究了该技术对双相高熵合金:AlCoCrFeNi2.1共晶高熵合金和Fe50Mn30Co10Cr10亚稳态高熵合金的微结构演变以及力学性能的影响。主要研究内容及结果如下:
(1)针对目前应用广泛的AlCoCrFeNi2.1共晶高熵合金,对其施加不同加载时间(10 min、20 min、30 min),且频率为20 kHz,振幅为20μm,压应力为350 MPa(约60%屈服强度)的超声振动辅助加载。经研究表明,超声振动辅助加载20 min后,该合金的极限抗拉强度和总伸长率分别达到1050 MPa和27.4%,相比原始状态(900 MPa和17.8%)分别提高了17%和54%,实现了强度和塑性的协同提升。随后对超声振动辅助加载后AlCoCrFeNi2.1共晶高熵合金的微结构进行分析,研究发现,超声振动辅助加载能够诱导尺寸为1μm的BCC(B2)相的析出,该析出强化作用是合金抗拉强度提升的主要原因。而软相FCC(L12)与硬相BCC(B2)的协同变形以及超声加载激发的多重滑移体系提升了应变硬化效应,从而实现了强度和塑性协同提升。该研究为制备高性能共晶高熵合金提供了一种节能高效的新方法。
(2)选用典型的Fe50Mn30Co10Cr10亚稳态高熵合金,并对其施加不同加载时间(10 min、20 min、30 min),且频率为20 kHz,振幅为20μm,压应力为241 MPa(约60%屈服强度)的超声振动辅助加载。实验研究发现,在超声振动辅助加载30 min后,该合金在几乎不损失塑性的情况下,屈服强度达到了573 MPa,相比原始态(402 MPa)提高了42.6%。超声加载诱导了Fe50Mn30Co10Cr10高熵合金内大量孪晶的产生是屈服强度增加的主要原因,这些孪晶在晶界或晶内形成位错屏障,能够有效阻碍位错滑移和晶界变形,从而提高亚稳态高熵合金的屈服强度。此外,超声振动辅助加载促进HCP相生成以及位错密度的增加,也对合金强度的增强起到了一定程度的贡献。上述研究为调控亚稳态高熵合金的微结构进而获得优异力学性能提供了可以实现的新途径。