TiB2/AA8009复合材料
退火强降抑制
与未增强合金相比,TiB2颗粒的加入显著抑制了673K退火后压缩屈服强度的下降幅度。
Xin-Xing, Xiong · Yu, Sijie · 王沛 · Qi, Junfang · 李海超 · Wang, Xulei · Ryan, Michael J. · Bhaduri, Debajyoti · Setchi, Rossitza
Acta Metallurgica Sinica (English Letters) 2023
参数信息
- 未增强AA8009压缩屈服强度(退火前)
- 705 MPa
- 未增强AA8009压缩屈服强度(退火后)
- 459 MPa
- TiB2/AA8009复合材料压缩屈服强度(退火前)
- 466 MPa
- TiB2/AA8009复合材料压缩屈服强度(退火后)
- 368 MPa
- 退火后强度降幅比(未增强合金/复合材料)
- 2.5 ×
技术优势
退火强度衰减减半
未增强AA8009合金退火后屈服强度降幅约为复合材料的2.5倍,TiB2颗粒有效稳定了强度。
强化机制由退火调控
未增强合金退火前固溶强化为主,退火后转为Orowan强化;而复合材料的Orowan强化始终占主导,机制更稳定。
中低温应用有据可依
TiB2颗粒可抑制673K以下退火导致的屈服强度下降,为该材料在中低温场景的应用提供了理论和实验依据。
应用场景
- 激光增材制造:直接用于LPBF打印,TiB2复合粉末无需额外混合,简化增材制造流程。
- 金属基复合材料:以Orowan强化稳定退火后强度,克服传统颗粒增强复合材料的性能退化问题。
- 铝合金:为LPBF铝合金提供退火后强度保持的解决方案,扩展其可热处理范围。
- 航空航天轻量化结构:在需要后续热处理的中温部件中保持轻量化优势,同时抑制强度损失。