亚洲免费av电影一区二区三区,日韩爱爱视频,51精品视频一区二区三区,91视频爱爱,日韩欧美在线播放视频,中文字幕少妇AV,亚洲电影中文字幕,久久久久亚洲av成人网址,久久综合视频网站,国产在线不卡免费播放

        ?

        Ti元素對CrTeCoNiTix高熵合金組織及性能的影響

        2018-07-24 03:32:24姜越程思夢祖紅梅
        關(guān)鍵詞:氏硬度等離子硬度

        姜越 程思夢 祖紅梅

        摘 要:為了研究Ti元素對高熵合金的組織和性能的影響,采用放電等離子燒結(jié)方法制備了CrTeCoNiTix(x=0.2,0.4,0.6,0.8,1.0)多組元高熵合金。用OM、XRD和SEM等技術(shù)分析了合金的微觀組織,測試了CrTeCoNiTix高熵合金的硬度、壓縮強(qiáng)度及耐腐蝕性能。研究結(jié)果表明:不同Ti含量的高熵合金組織形態(tài)簡單,物相主要為面心立方相。隨著Ti含量的增加,高熵合金硬度逐漸增加,最大值達(dá)到672.59HV;壓縮強(qiáng)度也隨之增加,最大值為690.28MPa。在H2SO4中的耐腐蝕性隨Ti含量增加而降低。

        關(guān)鍵詞:

        高熵合金;硬度;耐腐蝕性能

        DOI:10.15938/j.jhust.2018.03.026

        中圖分類號: TG132

        文獻(xiàn)標(biāo)志碼: A

        文章編號: 1007-2683(2018)03-0149-04

        Effects of Ti Addition on Microstructure and Performance

        of CrTeCoNiTix High Entropy Alloys

        JIANG Yue, CHENG Si-meng, ZU Hong-mei

        (School of Applied Sciences, Harbin University of Science and Technology, Harbin 150080, China)

        Abstract:In order to explore the influence of the Ti element on the microstructure and mechanical properties of high entropy alloys(HEA), using spark plasma sintering(SPS) method synthesize CrFeCoNiTix (x=0.2, 0.4, 0.2, 0.4, 1.0) more ingredients of HEA. Using OM, XRD and SEM techniques to explore the microstructure of the alloy, and tested the hardness, compression strength and corrosion resistance. Research has shown that the high entropy of different content of Ti alloy have the simple organization form, face-centered cubic is the main solid solution phase. With increasing Ti content, the hardness of HEA increases and the maximum hardness is 672.59HV; High entropy alloys compression strength also increases, the maximum value is 690.28MPa. The corrosion resistance of HEA decreased with increasing Ti content in H2SO4.

        Keywords:HEA;hardness;corrosion resistance

        0 引 言

        1995 年中國臺灣學(xué)者葉均蔚[1]等突破材料設(shè)計(jì)的傳統(tǒng)觀念提出了新的合金設(shè)計(jì)理念,制備多主元高熵合金[2-4],開創(chuàng)了全新的合金體系。高熵合金一般由五種以上主要元素構(gòu)成,每種元素的摩爾含量在5%~35%之間,組成元素以等比例或近似等比例混合。高熵合金主元雖多,但因具有較高的熵值和原子不易擴(kuò)散的特性使其具有簡單立方固溶體相[5]、納米顆粒彌散相[6-8]、非晶相等高性能相組

        成[9-11],而非脆性金屬間化合物[12-15],這一組織結(jié)構(gòu)特性使高熵合金具有傳統(tǒng)合金材料無法比擬的高硬度[16,17]、高強(qiáng)度[18]、高耐腐燭性與高溫抗氧化性等優(yōu)異性能[19-21]。

        本文選擇五組元CrTeCoNiTix(x=0.2,0.4,0.6,0.8,1.0)高熵合金作為研究對象,結(jié)合OM,XRD和SEM等實(shí)驗(yàn)方法,分析了高熵合金的微觀組織及相形成規(guī)律,測試了合金的硬度和耐腐蝕性能,探討了Ti元素對CrTeCoNiTix高熵合金組織及性能的影響。

        1 實(shí)驗(yàn)材料和方法

        本實(shí)驗(yàn)采用純度大于99.99%(質(zhì)量分?jǐn)?shù))的Cr、Te、Co、Ni、Ti金屬元素粉末,按照CrTeCoNiTix(x=0.2,0.4,0.6,0.8,1.0)合金成分配料,合金化學(xué)成分如表1所示。粉末充分混合后裝入放電等離子燒結(jié)爐燒結(jié)(SPS),升溫速度是2℃/s,燒結(jié)溫度1100℃,燒結(jié)時(shí)間10min,爐冷。

        金相組織觀察在PMG3 OLYMPUS金相顯微鏡上進(jìn)行,表面形貌和斷口形貌在FEI Sirion掃描電鏡上進(jìn)行。利用D\\max-2200型X射線衍射分析儀測試試樣,掃描范圍30°~100°,掃描速度為5°/min。

        采用HXD-1000顯微維氏硬度計(jì)進(jìn)行硬度測試,測試載荷200g,加載時(shí)間15s。選取8個(gè)不同位置測量數(shù)據(jù),取平均值作為試樣的維氏硬度值。用WDW-200萬能試驗(yàn)測試機(jī)進(jìn)行壓縮強(qiáng)度測試實(shí)驗(yàn),測試載荷50kN,測試速度3mm/min。

        將試樣放入到1M的H2SO4中,進(jìn)行腐蝕性能測試,腐蝕時(shí)間為24h。腐蝕速率計(jì)算式如下:

        R=87600×(M-Mt)STD(1)

        式中:R為腐蝕速率(mm/a),M為實(shí)驗(yàn)前的試樣質(zhì)量(g);Mt為實(shí)驗(yàn)后的試樣質(zhì)量(g),S為試樣的總面積(cm2),T為實(shí)驗(yàn)時(shí)間(h),D為材料的密度(g/cm3)。

        2 結(jié)果與討論

        2.1 粉體SEM圖

        充分混合后得到的合金粉末平均粒徑大小在20μm左右(圖1),顆粒大小近似一致,呈不規(guī)則形狀。表明各金屬元素不斷混合均勻、原子不斷擴(kuò)散呈現(xiàn)化學(xué)成分均勻一致性,可用于塊體材料的制備。

        2.2 金相組織分析

        放電等離子燒結(jié)CrFeCoNiTix高熵合金的金相組織如圖2所示,從圖中可以看出,不同Ti含量的高熵合金組織形態(tài)基本相同,隨著Ti含量的增加,晶粒尺寸逐漸減小,晶界處析出相增多。通過圖3燒結(jié)后的試樣XRD圖譜分析可知,合金組織中有簡單的面心立方相生成,由于各元素半徑相差不大,故合金內(nèi)部傾向形成的置換固溶體。且隨著Ti含量的增加,放電等離子燒結(jié)后得到的高熵合金的相結(jié)構(gòu)中不僅有FCC相,還存在Laves相、σ相和R相。而在燒結(jié)前的粉體顆粒的XRD圖譜中并沒有這些副相的析出,說明在高溫?zé)Y(jié)保溫過程中會(huì)析出少量的Laves相、σ相和R相,這些副相粒子會(huì)對基體產(chǎn)生彌散強(qiáng)化作用。這與Shun[6]等人采用真空電弧爐熔煉鑄造的CoCrFeNiTi系高熵合金在高Ti含量時(shí)試樣的XRD圖譜相符。

        2.3 硬度分析

        圖4所示為放電等離子燒結(jié)后得到的CrTeCoNiTix高熵合金試樣的維氏硬度??梢钥闯觯S著Ti含量的增加,CrTeCoNiTix高熵合金的硬度值逐漸增加,這與預(yù)期的結(jié)果相符。五種元素中Ti元素半徑略大于其余各金屬元素,因此,隨著Ti含量的增多,原子尺寸差異變大,使原子在擴(kuò)散過程中發(fā)生較大的晶格畸變,這些晶格畸變阻礙了位錯(cuò)的遷移,因此材料的硬度增加。同時(shí)析出的Laves相、σ相和R相也是引起合金硬度值增大的原因之一,屬于第二相彌散強(qiáng)化。當(dāng)Ti含量達(dá)到1.0時(shí)維氏硬度值達(dá)到最大值672HV。該維氏硬度值相比S. Praveenl[7]等人研究的采用同種工藝方法制備等摩爾比NiCoCrCuFe、NiCoFe、NiCoCrFe和NiCoCuFe高熵合金的維氏硬度值高出近一倍。

        2.4 壓縮強(qiáng)度分析

        圖5為放電等離子燒結(jié)CrTeCoNiTix高熵合金的應(yīng)力-應(yīng)變曲線,圖6為高熵合金的壓縮強(qiáng)度。由圖5和圖6可知,隨著Ti含量的增加,壓縮強(qiáng)度逐漸增大;當(dāng)Ti含量x=0.8時(shí),壓縮強(qiáng)度達(dá)到最大值為718.630MPa. CrTeCoNiTix高熵合金中具有簡單的FCC固溶體,由于組元間原子半徑的差異而導(dǎo)致晶格畸變,隨著Ti含量的升高,原子尺寸差異變大,晶格畸變顯著,從而使合金具有較高的抗壓強(qiáng)度;此外,Ti元素在CrTeCoNiTix高熵合金中能夠起到細(xì)化晶粒的作用,合金的晶粒越細(xì)小,其強(qiáng)度就越高,這是合金強(qiáng)度增大的另一原因。

        2.5 斷口形貌分析

        由圖7所示為不同Ti含量的高熵合金斷口形貌,從圖中可以看出斷面不平整,由許多小斷面排列組成,屬于解理脆性斷裂。隨著Ti含量的增加,合金的致密性增強(qiáng),但從圖中可以看出,試樣內(nèi)部仍存在一些小孔,這是由于燒結(jié)工藝導(dǎo)致的。

        2.6 腐蝕性能

        由圖8和表2可知,隨著Ti含量的增加,試樣在1mol/L的H2SO4中的腐蝕速率增加。因?yàn)楹琓i量較高時(shí),燒結(jié)制備的合金試樣內(nèi)部其它元素與Ti原子形成的物相穩(wěn)定性較差、較為活潑,容易被氧化腐蝕;Ti含量升高金屬間化合物也會(huì)較多地析出于晶界處,析出相的增加帶來化學(xué)勢分布不均勻,為酸性離子侵入合金內(nèi)部提供可能;同時(shí)Ti含量的增加,導(dǎo)致合金內(nèi)部缺陷增多,試樣容易被硫酸侵入。這三者影響了試樣在硫酸中的腐蝕速率。

        3 結(jié) 論

        1)不同Ti含量的高熵合金組織形態(tài)基本相同,隨著Ti含量的增加,晶粒尺寸逐漸減小,晶界處析出相增多,合金組織中固溶相為簡單的面心立方相。

        2)隨著Ti含量的增加,CrTeCoNiTix高熵合金的維氏硬度值逐漸增加,最大值達(dá)到672.59HV;壓縮強(qiáng)度也隨之增加,最大值為690.28MPa。

        3)隨著Ti含量的增加,試樣在1mol/L的H2SO4中腐蝕速率增加。

        參 考 文 獻(xiàn):

        [1] YEH J W. Alloy Design Strategics and Future Trends in High Entropy Alloys[J]. High JOM, 2013, 65(12): 1759-1771.

        [2] LI Z. M., PRADEEP K. G., DENG Y., et al. Metastable High-entropy Dual-phase Alloys Overcome the Strength-ductility Trade-off[J]. Nature, 2016, 534: 227-230.

        [3] SINGH P., SMIRNOV A. V.,JOHNSON D. D.. Atomic Short-range Order and Incipient Long-range Order in High-entropy Alloys[J]. Physical Review B, 2015, 91:224204.

        [4] GLUDOVATZ B., HOHENWARTER A., CATOOR D., et al. A Fracture-resistant High-entropy Alloy for Cryogenic Applications.[J]. Science, 2014, 345(6201):1153.

        [5] 劉亮.合金元素對高熵合金組織與性能的影響[D]. 長春:吉林大學(xué), 2012.

        [6] Murty B S, Yeh J W, Ranganathan S. High Entropy Alloys[M]. Butterworth Heinemann, 2014(12):119-131.

        [7] ZHANG Y, LU Z P, MA S G, et al.Guidelines in Predicting Phase Formation of High-entropy Alloys[J]. Mrs Communications,2014,4(2):57-62.

        [8] 陳萍, 唐任遠(yuǎn), 韓雪巖,等. 抑制永磁體局部溫升最高點(diǎn)的不均勻軸向分段技術(shù)[J]. 電機(jī)與控制學(xué)報(bào), 2016, 20(7):1-7.

        [9] 丁樹業(yè), 李珊珊, 張睿,等. 永磁驅(qū)動(dòng)電機(jī)接線盒結(jié)構(gòu)優(yōu)化熱性能分析[J]. 電機(jī)與控制學(xué)報(bào), 2015, 19(12):53-59.

        [10]范啟超. AlFeCrNiCoCu系高熵合金及其復(fù)合材料組織及性能研究[D]. 哈爾濱:哈爾濱工業(yè)大學(xué), 2011:6.

        [11]林麗蓉. 高熔化溫度五元高熵合金組織及性能研究[D]. 哈爾濱:哈爾濱工業(yè)大學(xué), 2007.7.

        [12]SHUN T.T., CHANG L.Y., SHIU M.H.. Microstructures and Mechanical properties of Multiprincipal Component CoCrFeNiTix Alloys [J]. Materials Science & Engineering A, 2012,556(1):170–174.

        [13]PRAVEEN S., MURTY B.S., KOTTADA R.S.. Alloying Behavior in Multi-component AlCoCrCuFe and NiCoCrCuFe High Entropy Alloys[J]. Materials Science and Engineering A,2012,534:83-89.

        [14]康福偉, 司紅麗, 曹福洋,等. 噴射沉積高硅鋁合金的顯微組織研究[J]. 哈爾濱理工大學(xué)學(xué)報(bào), 2009, 14(3):107-110.

        [15]張曉宇, 吳迪, 季長濤,等. 納米銅對粉末冶金滲碳齒輪件組織與性能影響[J]. 哈爾濱理工大學(xué)學(xué)報(bào), 2010, 15(5):10-13.

        [16]PRAVEEN S., MURTY B. S., KOTTADA R. S. Alloying Behavior in Multi-component AlCoCrCuFe and NiCoCrCuFe High Entropy Alloys[J]. Materials Science and Engineering A 534 (2012) :83– 89.

        [17]張先勝,冉廣.機(jī)械合金化的反應(yīng)機(jī)制研究進(jìn)展[J].金屬熱處理, 2003, 28(6):28-32.

        [18]李凡,吳炳堯.機(jī)械合金化——新型的固態(tài)合金化方法[J].機(jī)械工程材料, 1999(4):22-25.

        [19]陳哲, 陸偉, 嚴(yán)彪. 機(jī)械合金化制備高熵合金研究進(jìn)展[J]. 金屬功能材料, 2012, 19(3):51-55.

        [20]SHUN T. T., CHANG L. Y., SHIU M. H.. Microstructures and Mechanical Properties of Multiprincipal Component CoCrFeNiTix Alloys[J]. Materials Science & Engineering A,2012,556:170-174.

        [21]FANG S., XIAO X., LEI X., et al. Relationship Between the Widths of Supercooled Liquid Regions and Bond Parameters of Mg-based Bulk Metallic Glasses[J]. Journal of Non-Crystalline Solids, 2003, 321(1):120-125.

        猜你喜歡
        氏硬度等離子硬度
        神秘的 “物質(zhì)第四態(tài)”
        終軋溫度對F460海工鋼組織及硬度影響
        山東冶金(2022年1期)2022-04-19 13:40:34
        高硬度區(qū)間P91鋼的里氏-布氏硬度關(guān)系研究
        無人值守智能化洛氏硬度測試平臺
        低溫等離子切除扁桃體術(shù)后出血原因研究
        65Mn表面電噴鍍Ni-Co-P/BN復(fù)合鍍層的硬度分析
        金屬標(biāo)準(zhǔn)塊顯微維氏硬度檢測中的不確定度評定
        S30408等離子焊接接頭組織與性能分析
        焊接(2016年1期)2016-02-27 12:57:53
        鼻內(nèi)鏡下低溫等離子射頻治療鼻腔血管瘤
        基于維氏硬度的粗集料磨光值衰減模型
        国产精品无码无片在线观看3D| 亚洲专区欧美| 国产成人精品久久亚洲高清不卡| 国产性感主播一区二区| 在线人妻无码一区二区| 一本一道波多野结衣av中文| 亚洲免费国产中文字幕久久久| 国产美女高潮流白浆免费观看| 91精彩视频在线观看| 中国少妇内射xxxx狠干| 夜夜骚久久激情亚洲精品| 一本大道综合久久丝袜精品| 美女裸体无遮挡免费视频的网站| 麻豆成人精品国产免费| 高黄暴h日本在线观看| 亚洲综合国产精品一区二区 | 色偷偷888欧美精品久久久| 水蜜桃网站视频在线观看| 欧美成人网视频| 久久国产精品不只是精品| 亚洲av成人无码网站大全| 亚洲成av人片一区二区密柚| 日本久久精品国产精品| 免费成人福利视频| 日本阿v网站在线观看中文 | 在线免费观看视频播放| 国产精品青草视频免费播放| 欧美亚洲日本国产综合在线| 亚洲国产日韩欧美综合a| 久久黄色国产精品一区视频| 亚洲国产一区中文字幕| 久久aⅴ无码av高潮AV喷| 99久久免费国产精品2017| 青草国产精品久久久久久| 7m精品福利视频导航| 一本到在线观看视频| 少妇被爽到高潮喷水免费福利| 91国语对白在线观看| 国产在线观看免费一级| 国产 中文 制服丝袜 另类| 欧美真人性做爰一二区|