众所周知,实现金属材料的超高强塑性,高强度和高延展性,对金属材料的服役安全性、长寿命、节能减排等具有重要意义,而如何同时提高金属材料的强塑性,一直是结构材料领域的重大科学问题。
共晶高熵合金是近年来新开发的一种合金体系,共晶合金具有良好的流动性和铸造性能,其丰富的成分和结构变化带来了更广泛的制备原位复合新材料的可能性,为金属材料的微观结构设计和最终性能调控提供了巨大的潜力。
近年来国内科研团队,在基于铸态共晶高熵合金基础上,使用简单可工业化的熔炼-轧制-热处理工艺,首次制备出一种遗传铸态共晶层片的超细晶结构--双相异质层片结构,率先实现了共晶高熵合金此前无法同时获得的超优强塑性。基于相分解效应,所制备的试样展现出一种全新的多级结构异质性。
分析表明:力学性能的改善可主要归于结构上的两级约束变形效应以及自生微裂纹捕捉机制。首次提出的双相异质层片结构强化机制,为高性能结构材料如高熵合金、轴承钢、工模具钢、高温合金、铝合金、铜合金、钛合金等的强度和塑性提升提供了全新思路。
基于传统共晶合金,共晶高熵合金(EHEA)的理念被提出,其结合了高熵合金和传统共晶合金的优点,表现出良好的双相层片组织和罕见的铸造缺陷。但目前为止,具有优异拉伸性能的EHEA体系只有少数几个,且性能存在大量潜在的提升空间。然而,许多报道的强化共晶合金方法,如引出线缺陷,通常会导致塑性的降低。以往的研究也表明,采用冷轧和退火工艺制备超细晶的双相组织可以显著强化共晶高熵合金,只是会轻微降低拉伸塑性。
生产具有优异强度和延展性的原位复合材料一直是一个挑战。 在这里利用从铸造,轧制和退火中继承的层状显微组织,生产出具有优异性能的高强塑性超细晶共晶高熵合金。对于合金铸造的高质量要求,丰链防磨技术也从未懈怠,丰链防磨工艺要求在锅炉高温条件下使导流材质长期稳定的使用,由此在铸造的可塑性,在高温下的耐磨性,包括不变形特性方面,对丰链超合金导流防磨板都提出了精确的现场要求,市场需求就是使命,高要求促使我们在新材料上优化出高质量的总体服务,为市场客户创造出更佳的效益。