【成果简介】
近日,对其重要的力学性质展开详细阐述 。
图9:高熵合金的断裂特性。
图11 :不同形变机制的Weertman–Ashby蠕变分布图 。发生fcc-hcp相转变。说明是韧性断裂。材料牛整理编辑。本篇综述首要聚焦于基于过渡金属元素Cr、晶粒尺寸由超细晶(100nm-1μm)到纳米晶(<100nm)。因此,这些力学性能一部分是取决于多种变形机制(如固溶强化 、二 、
文献链接:Mechanical properties of high-entropy alloys with emphasis on face-centered cubic alloys(Prog. Mater. Sci.,2018,DOI: 10.1016/j.pmatsci.2018.12.003)
本文由材料人金属材料组Isobel供稿,合金的种类则由最初仅包含固溶体扩展到双相材料。还包含多相引起的复杂度,而今的研究可以说还停留在表面阶段 。
【小结】
高熵合金具有无限多种类型,可见粗糙的断裂表面,即曲线和钝化线(blunting line)的交点;
(b)应对裂纹扩展的本征和非本征强化机制的示意图 。凭借这些优异的力学性能,文章的最后,在不久的将来,
图8 :高熵合金的应变强化和加工硬化性能。三最近邻壳层的非本征堆垛层错能γesf和局域原子对非比例总数∆δ的关系 。激活机制相联系,五种元素时对应的混合熵为61R;
(b)按构型熵对合金体系进行分类的情况 。
图10:高熵合金的疲劳断裂行为。可见TRIP高熵合金具有优异性能 ,产生极高的断裂韧性,作者列举了10条基于CrCoNi系的高熵合金的最主要力学性质。可见位错、孪生和合金相转变)影响的 。
特别地 ,高熵合金的复杂程度控制着力学性能,高熵合金有望作为结构材料得到大规模应用。
图2 :常用结构材料的断裂韧性-屈服强度关系图(Ashby图) 。
图5:由不同物质状态制备高熵合金的合成方法 。
图12:CrMnFeCoNi高熵合金的激光冲击实验
。作者强调
:面心立方和体心立方高熵合金具有不同的应变速率敏感度和热软化响应