异质片层结构钛

强度塑性兼得

在常规氧强化钛的强度基础上,通过软/硬微区异质结构设计引入额外加工硬化,突破了高氧易脆的塑性瓶颈。

Huang, Sheng · Jie, Li · 刘昆 · Yu, Jiaxin · 肖寒

Materials Science & Engineering A: Structural Materials: Properties, Microstructure and Processing 2026

参数信息

冷轧压下量
85 %
退火温度
550 °C

技术优势

塑性瓶颈被打破

软/硬微区异质结构引入额外加工硬化,推迟应变局域化,使高氧纯钛在保持高强度的同时获得有用拉伸塑性。

额外加工硬化被激活

软硬域之间的应变分配导致界面几何必需位错大量累积,产生强烈的异质变形诱导硬化应力,持续维持加工硬化。

c轴变形被补偿

再结晶软域内局部约束促使锥面滑移提前开动,部分弥补了高氧α-Ti孪生能力受限的问题,改善c轴应变协调。

应用场景