An ultra-strong and ductile crystalline-amorphous nanostructured surface layer on TiZrHfTaNb0.2 high-entropy alloy by laser surface processing

材料科学 无定形固体 晶界 复合材料 纳米结构 表层 粒度 非晶态金属 延展性(地球科学) 合金 冶金 微观结构 图层(电子) 纳米技术 结晶学 蠕动 化学
作者
Jiasi Luo,Wanting Sun,Dingshan Liang,Wenqing Yang,K.C. Chan,Fuzeng Ren,Xu‐Sheng Yang
出处
期刊:Materials & Design [Elsevier BV]
卷期号:227: 111710-111710 被引量:8
标识
DOI:10.1016/j.matdes.2023.111710
摘要

Heterogeneous crystalline-amorphous nanostructures have been documented to show superior strength-ductility synergy via the co-deformation cooperative effects of nanograins and amorphous grain boundaries. In this work, a facile laser surface remelting technique with rapid cooling rate was successfully developed to fabricate a ∼ 100 μm-thick gradient nanostructured layer accompanied by phase decomposition on a TiZrHfTaNb0.2 high-entropy alloy, where a ∼ 5 μm-thick crystalline-amorphous nanostructured top surface layer with an average grain size of ∼ 7 nm was obtained. Such crystalline-amorphous nanostructured layer shows an ultrahigh yield strength of ∼ 6.0 GPa and a compression strain of ∼ 25 % during the localized micro-pillar compression tests. The atomic observations reveal that co-deformation cooperative mechanisms include the well-retained dislocation activities in nanograins but crystallization in amorphous grain boundaries, which subsequently lead to the grain coarsening via grain boundary-mediated plasticity. This study sheds light on the development of high-performance high-entropy alloys with novel crystalline-amorphous nanostructures and provides significant insight into their plastic deformation mechanisms.
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