Improved Fracture Toughness of Polycrystalline γ‐TiAl‐Based Intermetallic Alloys with a Favorable Deformation Mechanism of Twinning

材料科学 断裂韧性 晶体孪晶 复合材料 极限抗拉强度 金属间化合物 合金 韧性 微观结构 变形机理 打滑(空气动力学) 变形(气象学) 冶金 物理 热力学
作者
Shiqiu Liu,Yaofeng Luo,Hongsheng Ding,Ruirun Chen,Jingjie Guo,Hengzhi Fu
出处
期刊:Advanced Engineering Materials [Wiley]
卷期号:24 (9) 被引量:2
标识
DOI:10.1002/adem.202101710
摘要

High‐density deformation nanotwins markedly strengthen TiAl‐based alloys; however, the improvement in strength generally leads to a reduction in fracture toughness for most structural materials. It is, therefore, necessary to investigate the benefits of high‐density deformation nanotwins for the improvement in fracture toughness of TiAl‐based alloys. Herein, the fracture toughness of two Ti‐45.5Al‐4Cr‐2.5Nb alloys with a favorable deformation mechanism of twinning (prepared by annealing the continuous casting (C. C.) alloy at 1250 °C and 1270 °C for different durations, respectively) is investigated and compared with that of the unannealed continuous casting (C. C.) alloy, in terms of room‐temperature (RT) tensile properties and microstructures. It is found that the two heat‐treated Ti‐45.5Al‐4Cr‐2.5Nb alloys exhibits a higher fracture toughness than the C. C. alloy. Shear ligaments and slip bands are the main toughening mechanisms for the two heat‐treated alloys; their generation is closely related to the enhancement in the plastic deformability of lamellar structures. In addition, the increase in (B2 + γ)‐coupled structures is found to impose a negative effect on the toughening of the investigated alloys. High‐density deformation nanotwins favor the improvement in fracture toughness of TiAl‐based alloys by improving their fracture strength and plastic deformability, while decreasing their work‐hardening exponent.

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
藿香完成签到,获得积分10
1秒前
郑关胜发布了新的文献求助10
1秒前
充电宝应助yjt采纳,获得10
1秒前
RUI发布了新的文献求助20
2秒前
2秒前
赵银志完成签到 ,获得积分10
2秒前
雏鹰飞天发布了新的文献求助10
2秒前
宇宙第一帅完成签到,获得积分10
3秒前
苗苗发布了新的文献求助10
3秒前
苹果柜子完成签到,获得积分10
3秒前
3秒前
xxz发布了新的文献求助10
4秒前
NIKOL发布了新的文献求助10
4秒前
CodeCraft应助张念杰采纳,获得30
4秒前
orixero应助纯真的元彤采纳,获得10
4秒前
落落发布了新的文献求助10
4秒前
4秒前
研友_LwbYv8完成签到,获得积分10
4秒前
张张洼发布了新的文献求助10
4秒前
zzz完成签到,获得积分10
5秒前
5秒前
香菜精发布了新的文献求助10
5秒前
藿香发布了新的文献求助10
5秒前
haha发布了新的文献求助10
5秒前
大猫应助Chenzhs采纳,获得10
6秒前
思源应助zzzz采纳,获得10
6秒前
humorr发布了新的文献求助10
6秒前
7秒前
王女士发布了新的文献求助10
7秒前
田德莉娜完成签到,获得积分20
7秒前
陈冠希发布了新的文献求助10
8秒前
苏博儿完成签到,获得积分10
8秒前
8秒前
xiaoyu完成签到 ,获得积分10
8秒前
River完成签到,获得积分10
9秒前
lemon完成签到,获得积分10
9秒前
molihuakai应助胡咔咔采纳,获得10
9秒前
任风完成签到,获得积分10
10秒前
隐形曼青应助飞儿采纳,获得10
10秒前
ygy发布了新的文献求助10
11秒前
高分求助中
Signals, Systems, and Signal Processing 610
Fundamentals of Pharmaceutical and Biologics Regulations: A Global Perspective, Second Edition 600
久松真一著作集〈第5巻〉禅と芸術 500
Fundamentals of Modern Mathematics: A Practical Review (Dover Books on Mathematics) 500
Cold War Transcended: Australia's China Policy, 1949-1990 470
Cybercrime: The Transformation of Crime in the Information Age, 2nd Edition 400
Moore's Clinically Oriented Anatomy 10th Edition 400
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 物理 内科学 复合材料 催化作用 物理化学 光电子学 电极 细胞生物学 基因 无机化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6616900
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8381339
关于积分的说明 17930587
捐赠科研通 5785915
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2959651
邀请新用户注册赠送积分活动 1934884
关于科研通互助平台的介绍 1839205