Enhanced microstructural homogeneity and strength-ductility synergy of Ti-6Cr-5Mo-5V-4Al β-titanium alloy wires through boron addition

材料科学 微观结构 合金 均质化(气候) 延展性(地球科学) 冶金 钛合金 再结晶(地质) 复合材料 蠕动 生态学 生物 生物多样性 古生物学
作者
Dingxuan Zhao,Keer Li,Jixiong Liu,Rui Li,Wei Chen,Jinyu Zhang,Xiaoxiang Wang,Jun Sun
出处
期刊:Materials & Design [Elsevier BV]
卷期号:233: 112288-112288 被引量:8
标识
DOI:10.1016/j.matdes.2023.112288
摘要

One of the long-term concerns regarding titanium alloy wires involves microstructural inhomogeneity, mechanical instability and product unreliability in service. In this study, a strategy of micro-alloying was utilized to address the issue in Ti-6Cr-5Mo-5V-4Al (Ti6554) β-titanium alloy wires. The microstructures and mechanical properties of Ti6554 hot-rolled wires were optimized through boron (B) additions. The results manifest that B-addition promotes microstructural homogenization of wires, wherein the microstructure nearly completely consists of normal grain region (NGR) without abnormal grain region (AGR) like that in the B-free alloys. This microstructural homogenization relieves mechanical fluctuation amongst different samples and renders plastic flow highly repeatable upon stretching. Meanwhile, B-addition strengthens wires whilst maintains decent ductility and thereby achieves the better combination of strength and ductility in comparison with that in the B-free wires. The analyses indicate that the addition of B facilitates the universal occurrence of dynamic recrystallization (DRX) to form NGRs at the expense of AGRs, which is beneficial to microstructural homogenization of hot-rolled wires. A good plastic accommodation resulting from NGRs and strengthening caused by TiB laths endow Ti6554 wires superior strength-ductility synergy. These findings provide helpful guidance for microstructural and performance optimization of titanium alloy wires.

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