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富CoCr含量CoCrNiAlTi中熵合金的高温强韧化行为及微观机制
引用本文:闫霏,杜兴蒿,金城焱,史传鑫,盖业辉,李万鹏,周子修,黄志青. 富CoCr含量CoCrNiAlTi中熵合金的高温强韧化行为及微观机制[J]. 稀有金属材料与工程, 2023, 52(1): 179-185
作者姓名:闫霏  杜兴蒿  金城焱  史传鑫  盖业辉  李万鹏  周子修  黄志青
作者单位:沈阳航空航天大学材料科学与工程学院,沈阳航空航天大学材料科学与工程学院,沈阳航空航天大学材料科学与工程学院,沈阳航空航天大学材料科学与工程学院,沈阳航空航天大学材料科学与工程学院,香港城市大学材料科学与工程系,香港城市大学材料科学与工程系,香港城市大学材料科学与工程系
基金项目:辽宁省重点研发计划军民融合专题(项目号JH2/10700006)
摘    要:本工作研究了富CoCr含量的CoCrNi基中熵合金的高温力学性能及其变形机制。研究发现,经过热锻以及时效热处理,成分为Co33.3Cr30.6Ni26.1Al5Ti5 (at%)中熵合金在600~800℃的温度范围内具有优异的瞬时拉伸性能。特别是,在700℃条件下出现反常屈服,屈服强度高达为944 MPa,拉伸塑性为16%,优于大多数镍基以及钴基高温合金。通过X射线衍射(XRD)、扫描电镜(SEM)、透射电镜(TEM)和三维原子探针(3D-APT)等手段,发现高体积分数的多主元γ′[(Ni,Co,Cr)3(Al,Ti)]相的有序强化以及晶界处生成的多主元富(Co,Cr)面心立方相(fcc)结构相引起的晶界强化是该合金在高温条件下实现强韧化的主要因素。

关 键 词:CoCrNiAlTi中熵合金  强化相  高温力学性能  强韧化机制
收稿时间:2021-11-26
修稿时间:2022-02-09

High-temperature Srengthening and Toughening Behavior and the Associated Deformation Mechanism of CoCrNi-based Medium Entropy Alloy with Rich Co and Cr Content
Yan Fei,Du Xinghao,Jin Chengyan,Shi Chuanxin,Gai Yehui,Li Wanpeng,Tzu Hsiu Chou and Huang Chih-Ching. High-temperature Srengthening and Toughening Behavior and the Associated Deformation Mechanism of CoCrNi-based Medium Entropy Alloy with Rich Co and Cr Content[J]. Rare Metal Materials and Engineering, 2023, 52(1): 179-185
Authors:Yan Fei  Du Xinghao  Jin Chengyan  Shi Chuanxin  Gai Yehui  Li Wanpeng  Tzu Hsiu Chou  Huang Chih-Ching
Affiliation:School of Materials Science and Engineering,Shenyang Aerospace University,School of Materials Science and Engineering,Shenyang Aerospace University,School of Materials Science and Engineering,Shenyang Aerospace University,School of Materials Science and Engineering,Shenyang Aerospace University,School of Materials Science and Engineering,Shenyang Aerospace University,Department of Materials Science and Engineering,City University of Hong Kong,Department of Materials Science and Engineering,City University of Hong Kong,Department of Materials Science and Engineering,City University of Hong Kong
Abstract:
Keywords:CoCrNiAlTi medium entropy alloy   Strengthening phase   High-temperature mechanical properties   Deformation mechanisms
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