分级纳米有序中熵合金
低温强塑双优
HNO结构同时激活位错源和应变硬化,打破低温下强度与塑性的传统矛盾。
张东东 · Hengchao, Shi · 张金钰 · Yating, Ran · Liu, Qi · Xuanlai, Chen · 栾军华 · Jiao, Z. B. · 杨涛 · 孙军 · Chen, Zibin
Nature Communications 2026
具体参数
- 屈服强度
- {'zh': '1.96', 'en': '1.96'} GPa
- 抗拉强度
- {'zh': '2.35', 'en': '2.35'} GPa
- σ弥散体尺寸
- {'zh': '70', 'en': '70'} nm
- L1₂析出相尺寸(双峰)
- {'zh': '5, 26', 'en': '5, 26'} nm
- 局部化学有序尺寸
- {'zh': '0.7', 'en': '0.7'} nm
技术优势
低温强度翻倍
屈服强度达1.96 GPa,远超常规低温合金,满足极端承载需求。
多级强化协同
σ弥散体、双峰L1₂析出相和局部化学有序协同激活位错源,同时增强和增韧。
超越已报道合金
性能优于铸态对应物及所有先前报道的先进合金。
应用场景
- 高熵合金:为高熵合金设计提供多级纳米有序新路径,突破强塑矛盾。
- 航空航天低温结构:可在液氢等低温环境下承载,替代易脆传统合金。
- 高超声速:兼顾高温强度与低温韧性,适用于极端热力耦合部件。
- 先进复合材料:可作为高性能增强相,提升复合材料的低温力学性能。