已入深夜,您辛苦了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!祝你早点完成任务,早点休息,好梦!

Hierarchical grain size and nanotwin gradient microstructure for improved mechanical properties of a non-equiatomic CoCrFeMnNi high-entropy alloy

材料科学 合金 微观结构 极限抗拉强度 层错能 材料的强化机理 韧性 变形机理 变形(气象学) 复合材料 晶体孪晶 冶金
作者
Xiaodong Han,Shengcheng Mao,Yinong Liu,Hao Zhou,Yadi Zhai,Zhiyong Tian,Cuixiu Liu,Ze Zhang,Xiaodong Han
出处
期刊:Journal of Materials Science & Technology [Elsevier]
卷期号:92: 195-207 被引量:134
标识
DOI:10.1016/j.jmst.2021.02.059
摘要

This study explored a multi-mechanism approach to improving the mechanical properties of a CoCrFeMnNi high-entropy alloy through non-equiatomic alloy design and processing. The alloy design ensures a single-phase face-centered cubic structure while lowering the stacking fault energy to encourage the formation of deformation twins and stacking faults by altering the equiatomic composition of the alloy. The processing strategy applied helped create a hierarchical grain size gradient microstructure with a high nanotwins population. This was achieved by means of rotationally accelerated shot peening (RASP). The non-equiatomic CoCrFeMnNi high-entropy alloy achieved a yield strength of 750 MPa, a tensile strength of 1050 MPa, and tensile uniform elongation of 27.5%. The toughness of the alloy was 2.53 × 1010 kJ/m3, which is about 2 times that of the same alloy without the RASP treatment. The strength increase is attributed to the effects of grain boundary strengthening, dislocation strengthening, twin strengthening, and hetero-deformation strengthening associated with the heterogeneous microstructure of the alloy. The concurrent occurrence of the multiple deformation mechanisms, i.e., dislocation deformation, twining deformation and microband deformation, contributes to achieving a suitable strain hardening of the alloy that helps to prevent early necking and to assure steady plastic deformation for high toughness.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
hongping发布了新的文献求助10
刚刚
完美世界应助刘艳阳采纳,获得10
1秒前
3秒前
zz完成签到,获得积分10
3秒前
CNC完成签到,获得积分10
5秒前
Fjj完成签到,获得积分10
6秒前
蔷薇完成签到 ,获得积分10
6秒前
Auralis完成签到 ,获得积分10
7秒前
zhang08完成签到,获得积分10
7秒前
TaoJ发布了新的文献求助10
8秒前
zz发布了新的文献求助20
8秒前
9秒前
ky废品发布了新的文献求助10
11秒前
微笑以南完成签到,获得积分10
12秒前
Yumii完成签到,获得积分10
15秒前
刘艳阳发布了新的文献求助10
16秒前
Re完成签到 ,获得积分10
17秒前
ky废品完成签到,获得积分10
20秒前
岳小龙完成签到 ,获得积分10
21秒前
21秒前
Lulu完成签到,获得积分20
24秒前
25秒前
27秒前
李爱国应助Lulu采纳,获得10
29秒前
30秒前
34秒前
34秒前
35秒前
36秒前
HalloYa完成签到 ,获得积分10
36秒前
38秒前
后来发布了新的文献求助10
38秒前
38秒前
后来发布了新的文献求助10
39秒前
丑鱼丑鱼我爱你完成签到 ,获得积分10
39秒前
许馨予发布了新的文献求助10
39秒前
后来发布了新的文献求助10
40秒前
情怀应助高大的帆布鞋采纳,获得10
40秒前
41秒前
TaoJ发布了新的文献求助10
42秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Encyclopedia of Forensic and Legal Medicine Third Edition 5000
Introduction to strong mixing conditions volume 1-3 5000
Aerospace Engineering Education During the First Century of Flight 3000
Agyptische Geschichte der 21.30. Dynastie 3000
Les Mantodea de guyane 2000
Electron Energy Loss Spectroscopy 1500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 生物 医学 工程类 计算机科学 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 复合材料 内科学 化学工程 人工智能 催化作用 遗传学 数学 基因 量子力学 物理化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5779519
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 5648009
关于积分的说明 15451956
捐赠科研通 4910775
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2642871
邀请新用户注册赠送积分活动 1590541
关于科研通互助平台的介绍 1544954