部分再结晶β钛合金
强塑性协同优异
通过预存位错与晶粒细化协同,在室温及低温下实现高屈服强度与显著延展性,并调控变形机制。
Cheng, Luo · 黎雨 · 徐春 · 李伟 · Jia, Xiaoshuai · Liu, Binggang
Journal of Alloys and Compounds 2025
具体参数
- 屈服强度
- {'zh': '700', 'en': '700'} MPa
- 均匀延伸率
- {'zh': '30', 'en': '30'} %
- 屈服强度
- {'zh': '1100', 'en': '1100'} MPa
- 均匀延伸率
- {'zh': '30', 'en': '30'} %
技术优势
强度大幅提升
预存位错与晶界协同强化,使屈服强度提高,代价是室温延伸率降低。
低温延展性优异
低温下变形模式转为高应力水平的孪生诱发塑性,维持高强度同时实现~30%均匀延伸率。
性能可调
调整退火工艺可控制位错密度,进而改变变形机制,实现强度与延展性的组合。
应用场景
- 高强韧钛合金:替代现有高强钛合金,在同等强度下获得更好延展性。
- 航空航天结构件:用于制造兼具高强度和轻量化的飞机结构件。
- 低温工程部件:提供低温下高强高韧的合金选择,避免低温脆断。
- 轻质结构材料:以钛合金密度优势实现结构减重,同时保持承载能力。