目前对于轻质高熵合金的探索仍处于初期阶段。 在面临诸多问题的同时,也为轻质高熵合金的深入研究指明了方向。 综合已有报道,有关轻质高熵合金研究的主要问题可总结为如下4个方面:(1)轻质高熵合金的设计缺乏可靠的理论指导。 目前,轻质高熵合金的设计主要依据经验参数法,而经验参数法并不适用于所有合金体系,依然需要通过试验数据不断修正。 尽管一些学者通过CALPHAD法、第一性原理计算等辅助设计了一些轻质高熵合金并获得了较理想效果,但合金热力学数据库的不完善导致模拟结果与试验结果不能完全匹配。 因此,未来应不断完善轻质高熵合金数据库,并结合第一性原理辅助优化轻质高熵合金的组元设计。 同时,可根据性能需要,开发完善轻质高熵合金体系。 例如,继续降低合金密度,可选择密度小的Al、Mg、B等元素,设计AlMgB系轻质高熵合金。 增强耐磨能力,可加入能细化组织提高强度硬度的V元素或加入B、Si元素形成硬质的金属间化合物,或加入陶瓷形成新型轻质高熵复合材料等。 (2)目前所报道的轻质高熵合金大多以真空熔铸法和机械合金化法制备。 相对于这两种方法,激光增材制造技术有着可制造复杂结构产品的优势。 此外,激光增材制造技术可以制备块体材料和涂层材料。 其实相比于块体,涂层在具有优异性能的同时,节省了原料,降低了成本,缩短了生产周期,而关于轻质高熵合金涂层的研究却鲜有报道。 因此,未来可加大激光增材制造轻质高熵合金的研究,探索激光增材制造轻质高熵合金块体材料和涂层材料的声光电磁热力等多方面性能,为轻质高熵合金的工业化应用提供试验数据和理论基础。 (3)现有轻质高熵合金的相结构大多含BCC固溶体及金属间化合物,这严重影响了轻质高熵合金的塑性,限制了其在工业领域的应用。 未来可以开发含有Cu、Ni元素的轻质高熵合金体系以获得韧性较好的FCC固溶体或FCC与BCC共存的双相固溶体结构。 此外,还可通过大塑性变形技术(SPD)细化晶粒、利用相变诱发塑性(TRIP)和孪生诱发塑性(TWIP)技术等思路来提高轻质高熵合金的塑性。 (4)目前关于轻质高熵合金性能的研究不够全面。 因此,未来在完善力学性能、耐磨耐腐蚀性能和高温抗氧化性能研究的同时,还要兼顾其他性能的探讨,如热稳定性、导电导热性、含有磁性元素FeNi基轻质高熵合金的磁学性能、抗辐照性能等,完善轻质高熵合金的理论基础。 总之,轻质高熵合金是发展现有轻质材料的新方向,具有极大的工业应用潜力。 轻质高熵合金体系虽然现阶段尚不成熟,许多问题亟待解决,但已有研究充分证明,其性能优势是传统轻质合金无法比拟的。 随着轻质高熵合金体系研究的不断深入及完整化,其必将在未来的工业领域中有着出色表现。 (文章来源于网络侵权必删)
目前对于轻质高熵合金的探索仍处于初期阶段。 在面临诸多问题的同时,也为轻质高熵合金的深入研究指明了方向。 综合已有报道,有关轻质高熵合金研究的主要问题可总结为如下4个方面:(1)轻质高熵合金的设计缺乏可靠的理论指导。 目前,轻质高熵合金的设计主要依据经验参数法,而经验参数法并不适用于所有合金体系,依然需要通过试验数据不断修正。 尽管一些学者通过CALPHAD法、第一性原理计算等辅助设计了一些轻质高熵合金并获得了较理想效果,但合金热力学数据库的不完善导致模拟结果与试验结果不能完全匹配。 因此,未来应不断完善轻质高熵合金数据库,并结合第一性原理辅助优化轻质高熵合金的组元设计。 同时,可根据性能需要,开发完善轻质高熵合金体系。 例如,继续降低合金密度,可选择密度小的Al、Mg、B等元素,设计AlMgB系轻质高熵合金。 增强耐磨能力,可加入能细化组织提高强度硬度的V元素或加入B、Si元素形成硬质的金属间化合物,或加入陶瓷形成新型轻质高熵复合材料等。 (2)目前所报道的轻质高熵合金大多以真空熔铸法和机械合金化法制备。 相对于这两种方法,激光增材制造技术有着可制造复杂结构产品的优势。 此外,激光增材制造技术可以制备块体材料和涂层材料。 其实相比于块体,涂层在具有优异性能的同时,节省了原料,降低了成本,缩短了生产周期,而关于轻质高熵合金涂层的研究却鲜有报道。 因此,未来可加大激光增材制造轻质高熵合金的研究,探索激光增材制造轻质高熵合金块体材料和涂层材料的声光电磁热力等多方面性能,为轻质高熵合金的工业化应用提供试验数据和理论基础。 (3)现有轻质高熵合金的相结构大多含BCC固溶体及金属间化合物,这严重影响了轻质高熵合金的塑性,限制了其在工业领域的应用。 未来可以开发含有Cu、Ni元素的轻质高熵合金体系以获得韧性较好的FCC固溶体或FCC与BCC共存的双相固溶体结构。 此外,还可通过大塑性变形技术(SPD)细化晶粒、利用相变诱发塑性(TRIP)和孪生诱发塑性(TWIP)技术等思路来提高轻质高熵合金的塑性。 (4)目前关于轻质高熵合金性能的研究不够全面。 因此,未来在完善力学性能、耐磨耐腐蚀性能和高温抗氧化性能研究的同时,还要兼顾其他性能的探讨,如热稳定性、导电导热性、含有磁性元素FeNi基轻质高熵合金的磁学性能、抗辐照性能等,完善轻质高熵合金的理论基础。 总之,轻质高熵合金是发展现有轻质材料的新方向,具有极大的工业应用潜力。 轻质高熵合金体系虽然现阶段尚不成熟,许多问题亟待解决,但已有研究充分证明,其性能优势是传统轻质合金无法比拟的。 随着轻质高熵合金体系研究的不断深入及完整化,其必将在未来的工业领域中有着出色表现。 (文章来源于网络侵权必删)
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