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Phase and microstructure evolution patterns at combustion synthesis of high-entropy M2AlC (M=Ti/Ta/V/Nb/Cr) MAX phase

材料科学 燃烧 化学计量学 微观结构 相(物质) 价(化学) 价电子 化学工程 惰性 固溶体 惰性气体 碳纤维 热力学 晶体结构 分析化学(期刊) 冶金 Crystal(编程语言)
作者
Syuzanna Melkonyan,Marieta K. Zakaryan,Yeva Grigoryan,S. L. Kharatyan,Irina Hussainova,Florian Chabanais,Ali Saffar Shamshirgar,Per O. Å. Persson,Johanna Rosén,Sofiya Aydinyan
出处
期刊:Journal of materials research and technology [Elsevier BV]
卷期号:39: 5800-5807 被引量:3
标识
DOI:10.1016/j.jmrt.2025.10.186
摘要

High-entropy (HE) MAX phases represent an emerging family of multi-constituent solid solutions that provide large compositional variations and, therefore, a wide variety of properties. Here, we report the experimental realization of M 2 AlC (M=Ti/Ta/V/Nb/Cr) MAX phase by an energy-efficient self-propagating high-temperature synthesis, which enables facile scalability to an environmentally friendly industrial production. The HE-MAX phase was developed according to crystal size, electronegativity, and valence electron concentration of corresponding metals required to form a substitutional single-phase material. Variations in initial mixture composition, inert gas pressure, additive amount and sample diameter played a decisive role in HE-MAX formation. The combustion of the stoichiometric mixture favors the formation of the HE-carbide. Deviation from the stoichiometry has resulted in the formation of 211 and/or 413 type HE-MAX phases. Fine-tuning the aluminum and carbon content in the initial mixture, facilitated the formation of a layered structure, characteristic of MAX phases. DSC/TG analysis proved an enhanced oxidation resistance of HE-MAX phases, which outperforms conventional MAX phases and several previously studied HE-MAX phases.
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