Intrinsic factors responsible for brittle versus ductile nature of refractory high-entropy alloys

材料科学 脆性 延展性(地球科学) 位错 可塑性 打滑(空气动力学) 模数 剪切模量 高熵合金 难熔金属 格子(音乐) 蠕动 热力学 复合材料 冶金 合金 物理 声学
作者
Tomohito Tsuru,Shu Han,Shutaro Matsuura,Zhenghao Chen,Kyosuke Kishida,Ivan Iobzenko,S.I. Rao,C. Woodward,E.P. George,Haruyuki Inui
出处
期刊:Nature Communications [Nature Portfolio]
卷期号:15 (1): 1706-1706 被引量:66
标识
DOI:10.1038/s41467-024-45639-8
摘要

Abstract Refractory high-entropy alloys (RHEAs) are of interest for ultrahigh-temperature applications. To overcome their drawbacks — low-temperature brittleness and poor creep strength at high temperatures — improved fundamental understanding is needed. Using experiments, theory, and modeling, we investigated prototypical body-centered cubic (BCC) RHEAs, TiZrHfNbTa and VNbMoTaW. The former is compressible to 77 K, whereas the latter is not below 298 K. Hexagonal close-packed (HCP) elements in TiZrHfNbTa lower its dislocation core energy, increase lattice distortion, and lower its shear modulus relative to VNbMoTaW whose elements are all BCC. Screw dislocations dominate TiZrHfNbTa plasticity, but equal numbers of edges and screws exist in VNbTaMoW. Dislocation cores are compact in VNbTaMoW and extended in TiZrHfNbTa, and different macroscopic slip planes are activated in the two RHEAs, which we attribute to the concentration of HCP elements. Our findings demonstrate how ductility and strength can be controlled through the ratio of HCP to BCC elements in RHEAs.
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