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科學家發現了世界上最堅韌的合金材料

科學家發現了世界上最堅韌的合金材料


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科學家們在研究一種由鉻、鈷和鎳 (CrCoNi) 制成的金屬合金時,測出了有史以來最高的韌性


科學家們在研究一種由鉻、鈷和鎳 (CrCoNi) 制成的金屬合金時,測出了有史以來最高的韌性。這種金屬不僅具有極強的延展性——在材料科學中,這意味著高度可塑性——而且非常堅固(意味著它能抵抗永久變形),它的強度和延展性隨著溫度的降低而提高。這與現有的大多數其他材料背道而馳。

該團隊由勞倫斯伯克利國家實驗室(伯克利實驗室)和橡樹嶺國家實驗室的研究人員領導,于 2022 年 12 月 2 日在《科學》雜志上發表了一項描述他們破紀錄發現的研究?!爱斈阍O計結構材料時,你希望他們堅固但又具有延展性和抗斷裂性。通常,這是這些屬性之間的折衷。但這種材料兼具兩者,它不會在低溫下變脆,而是變得更堅韌?!?/span>

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CrCoNi 是稱為高熵合金 (HEA) 的一類金屬的子集。當今使用的所有合金都含有高比例的一種元素和少量添加的其他元素,但 HEA 是由每種組成元素的等量混合制成的。這些平衡的原子配方似乎賦予其中一些材料在受壓時具有非常高的強度和延展性組合,它們共同構成了所謂的“韌性”。自從大約 20 年前首次開發 HEA 以來,HEA 一直是研究的熱門領域,但直到最近才出現在極端測試中將材料推向極限所需的技術。


“這種材料在液氦溫度(20 開爾文,-424 華氏度)附近的韌性高達 500 兆帕平方根米。在相同的單位中,一塊硅的韌性是 1,客機中的鋁制機身約為 35,而一些最好的鋼材的韌性約為 100。因此,500,這是一個驚人的數字?!?/span>研究稱共同負責人羅伯特·里奇 (Robert Ritchie) 是伯克利實驗室材料科學部的資深科學家,也是加州大學伯克利分校的 Chua 工程學教授。

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這種由鉻、鈷和鎳組成的銀色合金是目前世界上已知的最堅韌的材料


大約十年前,Ritchie 和 George 開始試驗 CrCoNi 和另一種也含有錳和鐵的合金 (CrMnFeCoNi)。他們制作了合金樣品,然后將材料降低到液氮溫度(大約 77 開爾文,或 -321 F),并發現了令人印象深刻的強度和韌性。他們立即想繼續他們的工作,在液氦溫度范圍內進行測試,但要找到能夠在如此寒冷的環境中對樣品進行壓力測試的設施,并招募具有分析材料中發生的情況所需的分析工具和經驗的團隊成員 原子水平花了接下來的 10 年。值得慶幸的是,結果值得等待。

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這些圖像由掃描電子顯微鏡生成,顯示了 (A) CrMnFeCoNi 和 (B) CrCoNi 合金的晶粒結構和晶格取向。(C) 和 (D) 分別顯示 CrCoNi 在 293 K 和 20 K 時的斷裂示例。


關注晶格

許多固體物質,包括金屬,都以結晶形式存在,其特征是重復的 3D 原子模式,稱為晶胞,構成更大的結構,稱為晶格。材料的強度和韌性,或缺乏強度和韌性,來自晶格的物理特性。沒有完美的晶體,因此材料中的晶胞不可避免地包含“缺陷”,一個突出的例子是位錯——未變形晶格與變形晶格相遇的邊界。當對材料施加力時——例如,想一想彎曲金屬勺子——形狀的變化是通過位錯在晶格中的移動來實現的。位錯越容易移動,材料越軟。但是如果位錯的運動被晶格不規則形式的障礙物阻擋,那么就需要更多的力來移動位錯內的原子,并且材料變得更堅固。另一方面,障礙物通常會使材料更脆——容易開裂。

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(a) 材料通過電弧熔煉、熔滴鑄造、鍛造和軋制加工成大約 10mm 厚的板材,從中加工出用于橫截面分析、拉伸試驗和斷裂韌性試驗的樣品。(b) 光學顯微鏡圖像顯示了板材厚度的不同程度的變形。(c) 掃描電子顯微鏡圖像揭示了再結晶后變形梯度、等軸晶粒和大量退火孿晶導致的材料晶粒尺寸不均勻(插圖)。(d) 電子背散射衍射掃描的晶粒圖證實了不同的晶粒尺寸并顯示了完全再結晶的微觀結構。(e) 能量色散 X 射線光譜驗證合金的等原子特性。b、c 中的比例尺和 c 和 d 的插圖分別為 1?mm、200μm、20μm 和 150μm。


使用中子衍射、電子背散射衍射和透射電子顯微鏡,里奇、喬治和他們在伯克利實驗室、布里斯托大學、盧瑟福阿普爾頓實驗室和新南威爾士大學的同事檢查了 CrCoNi 樣品的晶格結構 在室溫和 20 K 下斷裂。(為了測量強度和延展性,原始金屬試樣被拉伸直至斷裂,而對于斷裂韌性測試,在拉伸之前有意將尖銳的裂紋引入樣品中,并且應力增長所需的應力 然后測量裂縫。)


從這些技術生成的圖像和原子圖表明,合金的韌性是由于當對材料施加力時以特定順序起作用的三重位錯障礙。首先,移動位錯導致晶體區域從平行平面上的其他區域滑開。這種運動取代了單元格層,因此它們的圖案不再在垂直于滑動運動的方向上匹配,從而產生了一種障礙。金屬上的進一步力會產生一種稱為納米孿生的現象,其中晶格區域形成鏡像對稱,其間有邊界。最后,如果力繼續作用在金屬上,則輸入系統的能量會改變晶胞本身的排列,CrCoNi 原子從面心立方晶體轉變為另一種稱為六方密堆積的排列。


這種原子相互作用的順序確保金屬保持流動,但也不斷遇到來自障礙物的新阻力,遠遠超過大多數材料從應變中斷裂的程度?!八援斈憷瓌铀鼤r,第一個機制啟動,然后第二個啟動,然后第三個啟動,然后是第四個,”Ritchie 解釋道?!艾F在,很多人會說,好吧,我們已經在普通材料中看到了納米孿晶,我們在普通材料中看到了滑移。確實如此。這并沒有什么新鮮事,但事實上它們都以這種神奇的順序發生,這給了我們這些真正巨大的特性?!?/span>


該團隊的新發現,連同最近關于 HEA 的其他工作,可能會迫使材料科學界重新考慮長期以來關于物理特性如何產生性能的觀念。“這很有趣,因為冶金學家說材料的結構決定了它的特性,但 NiCoCr 的結構是你能想象到的最簡單的——它只是顆粒,”Ritchie 說?!叭欢?,當你使它變形時,結構變得非常復雜,這種轉變有助于解釋它對斷裂的特殊抵抗力,”共同作者,伯克利實驗室分子鑄造廠國家電子顯微鏡設施中心主任 Andrew Minor 補充道, 加州大學伯克利分校材料科學與工程教授?!坝捎谖覀冸娮语@微鏡中快速電子探測器的發展,我們能夠看到這種意想不到的轉變,這使我們能夠辨別不同類型的晶體,并以單納米的分辨率量化它們內部的缺陷——寬度僅為 幾個原子——事實證明,這大約是變形 NiCoCr 結構中缺陷的大小?!?/span>


CrMnFeCoNi 合金也在 20 開爾文下進行了測試,表現令人印象深刻,但沒有達到與更簡單的 CrCoNi 合金相同的韌性。


鍛造新產品

現在,人們對 CrCoNi 合金的內部工作原理有了更好的了解,它和其他 HEA 離在特殊應用中的采用又近了一步。盡管這些材料的制造成本很高,但喬治預見到在極端環境可能會破壞標準金屬合金的情況下的用途,例如在深空的寒冷溫度下。他和他在橡樹嶺的團隊還在研究如何使由更豐富和更便宜的元素制成的合金——由于電池行業對鈷和鎳的需求,全球范圍內鈷和鎳短缺——可以被誘導具有類似的特性。


雖然進展令人興奮,但 Ritchie 警告說,出于充分的理由,現實世界的使用可能還有一段路要走?!爱斈阍陲w機上飛行時,你是否想知道使你免于墜落 40,000 英尺的是幾個月前才開發的機身合金?還是您希望材料成熟且易于理解?這就是為什么結構材料可能需要很多年,甚至幾十年才能投入實際使用?!?/span>


這項研究得到了能源部科學辦公室的支持。低溫機械測試和中子衍射是在第一作者劉東領導的盧瑟福阿普爾頓實驗室的 ENGIN-X ISIS 設施中進行的。顯微鏡是在分子鑄造廠的國家電子顯微鏡中心進行的,分子鑄造廠是伯克利實驗室的 DOE 科學辦公室用戶設施。



背景資料


勞倫斯伯克利國家實驗室及其科學家成立于 1931 年,堅信最大的科學挑戰最好由團隊來解決,已獲得 16 項諾貝爾獎。今天,伯克利實驗室的研究人員開發可持續能源和環境解決方案,創造有用的新材料,推進計算前沿,探索生命、物質和宇宙的奧秘。來自世界各地的科學家依靠實驗室的設施進行他們自己的發現科學。伯克利實驗室是一個多項目國家實驗室,由加州大學為美國能源部科學辦公室管理。


產品推介

高熵合金由于具有高強度、高硬度、高塑性、良好的耐磨性、耐蝕性、抗高溫軟化和低溫脆化及抗輻照性能,是較有應力潛力的高性能結構材料,已經成為國內外材料科學前沿領域的熱點研究方向。我司順應材料行業發展需求,推出多種牌號的高熵合金粉末,元素多樣,粒徑可控,庫存充足,適用于不同的應用場景。#高熵合金粉末#   #CrCoNi合金粉末#

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