双异质结构中熵合金

强塑性同步提升

通过调控再结晶和析出相构筑双异质结构,打破析出强化牺牲塑性的常规矛盾。

Tiancheng, Li · Chen, Haiyang · Huang, Yubo · Qiang, Hao · Ma, Hongchuan · Zhou, Zaifeng · 李时磊 · 王沿东

Materials Research Letters 2024

具体参数

屈服强度
{'zh': '1150', 'en': '1150'} MPa
极限抗拉强度
{'zh': '1400', 'en': '1400'} MPa
均匀延伸率
{'zh': '20', 'en': '20'} %
总延伸率
{'zh': '34', 'en': '34'} %

技术优势

强度大幅提升

屈服强度达到~1150 MPa,远超单相FCC结构的~590 MPa和均匀析出结构的~1030 MPa,且极限抗拉强度超过1.4 GPa。

塑性不降反升

总延伸率约34%,与单相FCC结构相当,且均匀延伸率超过20%,避免了析出导致的早期颈缩,归因于TWIP效应持续提供加工硬化。

强塑协同机制

FCC基体的非均匀再结晶形成软硬域,变形时产生应变梯度,激活HDI硬化,同时变形孪晶(TWIP效应)提供持续硬化,推迟颈缩,与析出强化互补。

应用场景