熱軋加工協(xié)同提升Ti45Zr40Al5Nb5V5輕質(zhì)高熵合強韌性能前言 高熵合金因其獨特的微觀結(jié)構(gòu)和優(yōu)異的力學(xué)性能而備受關(guān)注。其中,輕質(zhì)高熵合金在航天航空工業(yè)和軍事裝甲領(lǐng)域具有廣闊的應(yīng)用前景。然而,目前關(guān)于輕質(zhì)高熵合金的熱軋加工研究尚少。因此,本文選擇Ti45Zr40Al5Nb5V5輕質(zhì)高熵合金作為研究對象,旨在通過熱軋加工提升其強韌性能。 本文研究了熱軋加工對Ti45Zr40Al5Nb5V5輕質(zhì)高熵合金微觀結(jié)構(gòu)和力學(xué)性能的影響。通過不同熱軋溫度下的軋制實驗,分析了合金的晶粒細化、再結(jié)晶現(xiàn)象以及位錯密度變化,并測試了合金的拉伸性能。結(jié)果表明,800℃為最佳熱軋溫度,此時合金的強度和塑性均達到最優(yōu)。 實驗材料及實驗方法 實驗采用顆粒狀的高純度金屬元素單質(zhì)(Ti、Zr、V、Al、Nb)作為原料,在真空懸浮爐中熔煉得到鑄態(tài)合金。隨后,將鑄態(tài)合金切割成規(guī)則形狀的合金塊,進行熱軋加工。熱軋溫度分別為700℃、800℃、900℃和1000℃,總變形量為40%。 實驗結(jié)果與分析 微觀組織觀察 晶粒細化:熱軋后,合金晶粒明顯細化。隨著軋制溫度的升高,晶粒細化程度先增加后減小。具體而言,700℃熱軋時,晶粒細化程度較低;800℃熱軋時,晶粒細化程度最高;900℃和1000℃熱軋時,晶粒逐漸長大。 再結(jié)晶現(xiàn)象:熱軋過程中,合金發(fā)生了不連續(xù)再結(jié)晶。隨著軋制溫度的升高,再結(jié)晶程度逐漸增加。然而,當(dāng)軋制溫度過高時(如1000℃),再結(jié)晶晶粒會發(fā)生異常長大,導(dǎo)致晶粒尺寸增大。 晶界與位錯:熱軋后,合金內(nèi)部晶格畸變嚴重,位錯密度變高。這些位錯和晶界為合金提供了更多的強化相,有助于提升合金的加工硬化能力。 力學(xué)性能 拉伸性能:隨著軋制溫度的升高,合金的屈服強度和抗拉強度先增加后減小,而拉伸塑性一直增加。具體而言,700℃熱軋時,合金的屈服強度和抗拉強度較低;800℃熱軋時,合金的屈服強度和抗拉強度最高,分別為917MPa和927MPa;900℃和1000℃熱軋時,合金的屈服強度和抗拉強度逐漸降低。同時,隨著軋制溫度的升高,合金的延展性逐漸增加。800℃熱軋時,合金的延展性為11.3%。 強化機制:晶粒細化和位錯強化是合金性能提升的根本原因。熱軋后,合金晶粒細化,位錯密度增加,這些微觀結(jié)構(gòu)的變化導(dǎo)致合金的強度和塑性得到提升。 結(jié)論 本文通過熱軋加工實驗,詳細研究了Ti45Zr40Al5Nb5V5輕質(zhì)高熵合金在不同熱軋溫度下的微觀結(jié)構(gòu)和力學(xué)性能變化。結(jié)果表明,800℃為最佳熱軋溫度。此時,合金晶粒細化程度最高,位錯密度最大,強度和塑性均達到最優(yōu)。這一研究結(jié)果有望為高強韌化輕質(zhì)金屬結(jié)構(gòu)材料的研發(fā)提供理論依據(jù)。 參考文獻: 【熱軋加工協(xié)同提升Ti45Zr40Al5Nb5V5輕質(zhì)高熵合強韌性能】 馮向向,張朝暉,何楊宇,賈曉彤,王強,劉婭,程興旺 |