铸态L12型高熵金属间化合物
强塑协同近12%
分级核壳结构让铸态高熵金属间化合物同时获得超高强度与可观塑性,为先进铸态结构材料开辟新方向。
Liu, Junqi · 王晓鹏 · Zong, Xiao · Ding, Xianfei · 许辉 · Yang, Fei · 孔凡涛
Acta Materialia 2025
具体参数
- 屈服强度
- {'zh': '1000', 'en': '1000'} MPa
- 极限抗拉强度
- {'zh': '1250', 'en': '1250'} MPa
- 均匀延伸率
- {'zh': '12', 'en': '12'} %
技术优势
强塑协同
分级核壳结构带来的多级异质变形诱导强化和显著的应变硬化能力,使材料在保持约12%均匀延伸率的同时达到约1000 MPa屈服强度。
强化机制明确
研究揭示了高强度的来源是显著的微观沉淀强化和额外的多级异质变形诱导强化,为设计提供了明确依据。
应用场景
- 高强度结构件:高强度且有一定塑性,适合制造要求强塑平衡的结构件。
- 航空航天结构材料:铸态即可获得优异性能,可减轻航空航天部件重量。
- 机械零部件:可直接铸造成形,用于制造复杂形状的机械零部件。
- 高超声速飞行器:高温下仍可能保持高强度,有望用于高超声速飞行器热端部件。