硅铁
工业硅
稀土
多元
包芯线
金属镁
钴锂
多晶硅光伏
焦炭
废钢

我国科学家现低铼合金化难以降低钨的韧脆转变温度

内容概述月日消息,西安交通大学材料学院教授韩卫忠团队近日通过冲杆试验,系统研究了再结晶态的W-Re合金,...

1月3日消息,西安交通大学材料学院教授韩卫忠团队近日通过冲杆试验,系统研究了再结晶态的W-Re合金,揭示了其韧脆转变的关键缺陷机制。

人造太阳-核聚变能是人类未来能源的终极解决方案。钨(W)因其具有高熔点、高温强度、高导热率、低氢(H/D/T)滞留率和抗辐照损伤等优异的性能,被誉为面向等离子体第一壁的最佳候选材料。

然而,过渡金属钨的低温韧性差、韧脆转变温度高,极大地限制了钨的加工和应用。如何克服钨的低温脆性成为以钨为代表的难熔金属研究领域的关键科学难题之一。

业内的共识之一是,大量的模拟计算结果表明,铼(Re)合金化可以改变螺位错的三维核心结构,从而促进螺位错双扭折形核,提高螺位错的滑移能力,最终可改善W的变形能力,实现W的低温韧化。

不过“Re效应”通常与机械加工(高温轧制等)引入的初始位错、层片结构、晶粒细化等因素混淆在一起,难以澄清单一因素(Re合金化)对W变形能力的影响。

韩卫忠团队深入研究,发现低含量(≤10 wt.%)的Re合金化并不能有效降低W的韧脆转变温度。

研究人员发现Re合金化引起的有限韧化仅发生在很窄的低温区间(50°C~200°C)。高温(≥300°C)变形时,W-Re合金的塑性变形能力明显降低,最终导致合金高温韧性下降、韧脆转变温度升高。

而且Re含量越高,W-Re合金的韧脆转变温度越高(如图1所示)。通过表面变形形貌的表征发现,相比于纯W的沿晶开裂,Re合金化促进了更多的位错行为,从而增加了W-Re合金的低温韧性,但这一改善非常有限。

202401040841477740.jpg

图1:W及W-Re合金的韧脆转变行为

202401040841472253.jpg

图2:Re合金化促进了位错滑移/交滑移

202401040841471468.jpg

图3:空间型的割阶和位错环导致了W-Re合金的高温硬化

IT之家附上论文链接:https://authors.elsevier.com/a/1iDTM_UwYsFlBo

免责声明: 凡网站注明非来源于铁合金在线的文字、图片、图表、音频、视频等作品均转载自其他第三方平台,转载目的在于传递更多信息,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人转载使用,必须保留注明的“信息来源”,并自行承担法律责任。如因版权或其它事宜需要同铁合金在线联系,请30个工作日内致电400-677-6667。

客服咨询

客服

铁合金在线官方微信

微信

铁合金在线官方微信

使用微信扫描二维码

立即咨询所需业务

会员服务

会员服务

投诉及合作

投诉及合作

技术支持

技术支持

公众号

铁合金在线APP下载

APP

电话咨询

电话

法律咨询

法律咨询

回到顶部