难熔金属高熵合金的制备工艺与性能研究本科生毕业论文.docx

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难熔金属高熵合金的制备工艺与性能研究本科生毕业论文

 

本科生毕业论文

题目:

难熔金属高熵合金的制备工艺和性能研究

 

毕业设计(论文)原创性声明和使用授权说明

原创性声明

本人郑重承诺:

所呈交的毕业设计(论文),是我个人在指导教师的指导下进行的研究工作及取得的成果。

尽我所知,除文中特别加以标注和致谢的地方外,不包含其他人或组织已经发表或公布过的研究成果,也不包含我为获得及其它教育机构的学位或学历而使用过的材料。

对本研究提供过帮助和做出过贡献的个人或集体,均已在文中作了明确的说明并表示了谢意。

作者签名:

     日 期:

     

指导教师签名:

     日  期:

     

使用授权说明

本人完全了解大学关于收集、保存、使用毕业设计(论文)的规定,即:

按照学校要求提交毕业设计(论文)的印刷本和电子版本;学校有权保存毕业设计(论文)的印刷本和电子版,并提供目录检索与阅览服务;学校可以采用影印、缩印、数字化或其它复制手段保存论文;在不以赢利为目的前提下,学校可以公布论文的部分或全部内容。

作者签名:

     日 期:

     

学位论文原创性声明

本人郑重声明:

所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。

除了文中特别加以标注引用的内容外,本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。

对本文的研究做出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明。

本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。

作者签名:

日期:

年月日

学位论文版权使用授权书

本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定,同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅。

本人授权    大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。

涉密论文按学校规定处理。

作者签名:

日期:

年月日

导师签名:

日期:

年月日

注意事项

1.设计(论文)的内容包括:

1)封面(按教务处制定的标准封面格式制作)

2)原创性声明

3)中文摘要(300字左右)、关键词

4)外文摘要、关键词

5)目次页(附件不统一编入)

6)论文主体部分:

引言(或绪论)、正文、结论

7)参考文献

8)致谢

9)附录(对论文支持必要时)

2.论文字数要求:

理工类设计(论文)正文字数不少于1万字(不包括图纸、程序清单等),文科类论文正文字数不少于1.2万字。

3.附件包括:

任务书、开题报告、外文译文、译文原文(复印件)。

4.文字、图表要求:

1)文字通顺,语言流畅,书写字迹工整,打印字体及大小符合要求,无错别字,不准请他人代写

2)工程设计类题目的图纸,要求部分用尺规绘制,部分用计算机绘制,所有图纸应符合国家技术标准规范。

图表整洁,布局合理,文字注释必须使用工程字书写,不准用徒手画

3)毕业论文须用A4单面打印,论文50页以上的双面打印

4)图表应绘制于无格子的页面上

5)软件工程类课题应有程序清单,并提供电子文档

5.装订顺序

1)设计(论文)

2)附件:

按照任务书、开题报告、外文译文、译文原文(复印件)次序装订

指导教师评阅书

指导教师评价:

一、撰写(设计)过程

1、学生在论文(设计)过程中的治学态度、工作精神

□优□良□中□及格□不及格

2、学生掌握专业知识、技能的扎实程度

□优□良□中□及格□不及格

3、学生综合运用所学知识和专业技能分析和解决问题的能力

□优□良□中□及格□不及格

4、研究方法的科学性;技术线路的可行性;设计方案的合理性

□优□良□中□及格□不及格

5、完成毕业论文(设计)期间的出勤情况

□优□良□中□及格□不及格

二、论文(设计)质量

1、论文(设计)的整体结构是否符合撰写规范?

□优□良□中□及格□不及格

2、是否完成指定的论文(设计)任务(包括装订及附件)?

□优□良□中□及格□不及格

三、论文(设计)水平

1、论文(设计)的理论意义或对解决实际问题的指导意义

□优□良□中□及格□不及格

2、论文的观念是否有新意?

设计是否有创意?

□优□良□中□及格□不及格

3、论文(设计说明书)所体现的整体水平

□优□良□中□及格□不及格

建议成绩:

□优□良□中□及格□不及格

(在所选等级前的□内画“√”)

指导教师:

(签名)单位:

(盖章)

年月日

评阅教师评阅书

评阅教师评价:

一、论文(设计)质量

1、论文(设计)的整体结构是否符合撰写规范?

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2、是否完成指定的论文(设计)任务(包括装订及附件)?

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二、论文(设计)水平

1、论文(设计)的理论意义或对解决实际问题的指导意义

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2、论文的观念是否有新意?

设计是否有创意?

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3、论文(设计说明书)所体现的整体水平

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(在所选等级前的□内画“√”)

评阅教师:

(签名)单位:

(盖章)

年月日

教研室(或答辩小组)及教学系意见

教研室(或答辩小组)评价:

一、答辩过程

1、毕业论文(设计)的基本要点和见解的叙述情况

□优□良□中□及格□不及格

2、对答辩问题的反应、理解、表达情况

□优□良□中□及格□不及格

3、学生答辩过程中的精神状态

□优□良□中□及格□不及格

二、论文(设计)质量

1、论文(设计)的整体结构是否符合撰写规范?

□优□良□中□及格□不及格

2、是否完成指定的论文(设计)任务(包括装订及附件)?

□优□良□中□及格□不及格

三、论文(设计)水平

1、论文(设计)的理论意义或对解决实际问题的指导意义

□优□良□中□及格□不及格

2、论文的观念是否有新意?

设计是否有创意?

□优□良□中□及格□不及格

3、论文(设计说明书)所体现的整体水平

□优□良□中□及格□不及格

评定成绩:

□优□良□中□及格□不及格

教研室主任(或答辩小组组长):

(签名)

年月日

教学系意见:

系主任:

(签名)

年月日

摘要

近年来高熵合金成为材料科学领域的一个研究热点,它突破了以一种或者两种金属元素为主的传统合金的发展框架,发展出一种新的合金设计理念。

高熵合金是采用五种或五种以上元素按照等摩尔比或近等摩尔比进行混合形成的合金。

多主元的混合产生高熵效应,促进元素充分混合形成简单的体心立方或面心立方结构,有时还会形成少量的晶间化合物相,从而起到固溶强化和弥散强化作用。

因此很多高熵合金都具有较好的力学性能及耐腐蚀性能等多方面的性能,具有很大的应用潜力。

本文选用AlCrNbTiV五种按照等摩尔比配制,利用非自耗电弧熔炼炉熔炼,并采用FEIQuanta200FEG与金相显微镜对铸态高熵合金进行组织形貌与相结构分析,然后又分别对合金的宏观及微观的硬度、压缩性能、耐磨性能及耐腐蚀性能进行测试。

关键词:

高熵合金;组织结构;力学性能;耐腐蚀性

 

ABSTRACT

Highentropyalloyswithmulti-principalelementsisanovelconceptforalloydesign,whichbreaksthroughthetraditionalalloydesignframeworkonthebaseof“oneortwomajoralloyelements”,andbecameoneofhotresearchtopicsinmaterialsscienceandengineering.Highentropyalloysarecomposedoffiveormoreelementswhichhaveequalmoleornearequalmoleratios.Highentropyeffectsinhighentropyalloysarisingfromthemixtureofmulti-principalelements,promotetherandomsolidsolutionwithsimpleBCCorFCCstructuresandusuallywithalittleintermetallicswithinthegrains.Thesesimplestructuresusuallyhaverelativelygoodmechanicalpropertiesandcorrosionresistanceduetothesolidsolutionanddisseminationstrengtheningeffects.Asaresult,highentropyalloyshavegreatpotentialapplications.

TheAlCrNbTiVfiveaccordingtomolarratiotoprepare,bynonconsumablearcmeltingfurnace,andusingFEIQuanta200FEGandopticalmicroscopeformorphologyofascasthighentropyalloyanalysisandphasestructureofalloy,andthenthemacroandmicrohardness,compressiveproperties,abrasionresistanceandcorrosionresistancetest.

Keywords:

Highentropyalloys;Structure;Mechanicalproperties;Corrosionresistance

目录

第一章绪论1

1.1多主元合金的研究背景1

1.2多主元高熵合金的定义2

1.3高熵合金的应用前景3

1.3.1高熵合金发展趋势3

1.3.2热障涂层3

1.3.3硬质合金粘结金属4

第二章多主元高熵合金的性能特征5

2.1高强度与硬度5

2.2耐磨性6

2.3耐蚀性6

2.4多主元高熵合金的抗高温氧化能力6

2.5耐热性7

第三章高熵合金四大效应8

3.1高熵效应8

3.2晶格畸变效应8

3.3缓慢扩散效应9

3.4鸡尾酒效应9

第四章高熵合金的制备方法10

4.1合金成分10

4.2合金的制备10

4.2.1多功能真空电弧炉工作原理10

4.2.2操作过程10

4.3线切割样品及打磨11

4.3.1电火花线切割机工作原理11

4.3.2将样品用抛光机打磨光滑及工作原理11

4.4微观组织分析11

4.4.1金相分析11

4.4.2扫描电镜分析12

第五章结论13

5.1结论13

5.2论文不足之处13

参考文献14

致谢15

 

第一章绪论

1.1多主元合金的研究背景

金属材料的发展对人类文明有着极大的影响,随着时代和科学技术进步发展,工业革命后,尤其是近百年来,人类所开发的合金系统有如雨后春笋,技术更是突飞猛进,造就了今天工业发达的局面。

整体而言,人类已开发使用的实用合金共有三十余种系统,每一系统皆以一种金属元素为主,通过添加不同的元素而产生不同的合金。

例如铝合金以铝为主,加入微量的镁和稀土,可得容易挤压且具有中等强度的铝门窗材料;若加入适量的锌、镁、铜元素,则成高强度铝合金,可用于飞机、太空船体结构;而钢铁材料以铁为主,加入碳得到碳钢,碳越多强度越高,当碳含量超过重量2%时,就成为铸造性良好的铸铁;若另加入镍、铬、钼、钒等元素,可得性能不同的合金钢。

上个世纪中叶发展起来的一些新材料,像是金属基复合材料、非晶合金,前者常见的为铝合金基底,后者有镁基、钯基等化合物。

现在使用的高性能合金大多是从上个世纪70年代开始发展起来的,当时很多人认为传统合金已经达到它们的性能极限。

同时,为了满足对材料不断提升的要求,人们开发了不同的制造加工工艺,除了传统熔铸、锻造、焊接外,近年来出现很多新工艺,如快速凝固合金、机械合金化、粉末冶金或是激光加工,通过采用不同的加工工艺可获得更为优越的性能,但其合金设计以及合金选择仍未脱离以一种元素为主的观念。

传统合金的发展经验认为,合金元素种类过多会导致很多化合物尤其是脆性金属间化合物的出现,从而导致合金性能的恶化,如变脆,此外,也给材料的组织和成分分析带来很大困难,因此认为合金中元素的种类越少越好。

那么,我们是否只能有这三十余种的合金系统呢?

答案是否定的。

大约在十年前台湾有学者率先跳出了这一框架,提出了新的合金设计理念,即“多主元高熵合金”[1],它由五种以上金属元素组成,却只形成如体心立方晶格(BCC)和面心立方晶格(FCC)简单结构。

含有多个组成元素,却没有形成复杂的多相,这是多主元高熵合金的独特之处,这一现象与一直以来人们所持有的观点相违背,因此很有必要对其形成机理进行深入研究。

而且,多主元合金拥有许多特性。

已有的研究结果表明,它具有高硬度、耐高温软化、耐高温氧化、耐腐蚀等特性组合,并有纳米析出和形成非晶质的现象。

高熵合金是一个可合成、可分析、可控制的合金新世界,可以开发出大量的高技术材料,对于传统的钢铁产业无疑是“柳暗花明又一村”。

可以采用传统的熔铸、锻造、粉末冶金、喷涂法及镀膜法等多种方法来制作块材、涂层或薄膜。

高熵合金的研究具有前瞻性,具有学术研究及应用价值。

就实用性而言,若无法找到功能合适的传统合金,高熵合金或许可以适用。

目前对高熵合金的研究尚处于基础研究的阶段,所得到的合金体系还十分有限,对其形成机理也还不明确。

1.2多主元高熵合金的定义

高熵合金是1995年台湾学者叶均蔚提出的一个新的合金设计理念。

与传统合金设计理念不同的是,高熵合金是由五个以上主要元素(简称为主元)构成的合金体系,且每个主元的原子百分比应介于5%到35%之间,而原子百分比小于5%的元素则称之为次要元素。

根据传统合金设计观念,合金中的组元数越多,形成金属间化合物的倾向也就越大。

然而脆性金属间化合物的出现会恶化合金的性能,如变脆等,同时金属间化合物的晶体结构复杂,也不利于材料的组织和成分分析。

因此传统合金都是以一种元素为主,添加少量次要元素改进其性质。

但是物极必返,叶均蔚指出,当主元数尽可能的增大后,所带来的高熵效应却可以化繁为简,令合金形成一个或多个简单的固溶相,不仅便于分析,而且具有巨大的应用价值。

之所以有这种现象发生,主要是混合熵超过一定临界后,固溶体的生成自由能小于金属间化合物的生成自由能的结果。

根据Gibbs自由能表达式:

(1-1)

式中,

分别为固溶体相的混合熵、混合焓和生成自由能。

从公式中不难看出,

越大,

也就越正,固溶体相的生成自由能

也就越负。

在高温,也就是

较大的情况下,固溶体的生成自由能比金属间化合物的自由能更负,就不会生成金属间化合物,而这种简单的晶体结构可以一直维持到低温。

利用固溶体的原子格座模型,可以很方便的推导出混合熵(或组态熵)的计算公式。

如果合金中有

种主元,每种主元的摩尔分数为

时,混合熵为:

(1-2)

不难看出,合金中包含的主元越多,每种主元越接近等摩尔比,混合熵也就越大,因此也就越容易形成高熵合金。

因此,目前的研究大多是为了获得高熵合金的普遍规律,往往以等摩尔比高熵合金为主。

但为了获得更优异的合金性能,则必须研究和设计非等摩尔比高熵合金,找出其中的特殊规律。

近年来,随着高熵合金领域研究不断扩宽和发展,原有的高熵合金的设计原则已显得过于单薄。

从原子格座模型理解高熵合金原理的视角,可以发现并非所有包含五种以上主元,每种主元原子含量介于5%-35%之间的合金都能够形成高熵合金的固溶相,还必须要综合考虑原子半径和金属间化合物的生成焓等问题。

中国科技大学的张勇教授带领的学术团队在这方面做了基础性的研究工作。

1.3高熵合金的应用前景

高熵合金不同于传统合金的设计理念为新型合金打开了一扇新的大门,是通向另外一个合金世界的窗口。

高熵合金所具有的结构特性和性能特性使其具有广阔的应用前景。

利用高熵合金较高的硬度和耐磨性,可制作高速切削用刀具、各类工、模具及高尔夫球头;高熵合金良好的耐火性使其可作为涡轮叶片、焊接材料、热交换器超高大楼的耐火骨架和航空航天材料;良好的耐蚀性及高强度使其可作化学工程及船舶材料;而磁学性能可使高熵合金应用于电子通讯领域如高频变压器、马达的磁芯、磁屏蔽、磁头、磁盘、磁光盘、高频软磁薄膜之中。

高熵合金具有广阔的应用领域,但其组织结构及性能还需要更为系统的研究,相信在不久的将来,高熵合金将为社会的进步和经济的发展起到巨大的促进作用[11]。

1.3.1高熵合金发展趋势

关于高熵合金,无论理论研究还是实验研究结果都非常少。

人们对这一合金化过程的机理以及其中涉及到的诸多科学问题基本还没有什么认识,现在出现的一些高熵合金体系只是通过所谓的鸡尾酒式的方法调配而成,还没有科学选择合金元素的理论。

此外,对于高熵合金凝固后的组织形成以及各方面的性能比如力学性能、耐高温和耐磨性能、电学和磁学性能以及其它一些物理性能,都还没有清晰的认识,所以至今高熵合金对人们来说仍然是了解比较少。

多主元高熵合金被认为是最近几十年来合金化理论的三大突破之一(另外两项分别是大块金属玻璃和橡胶金属)。

高熵合金的研究具有前瞻性,具有学术研究及应用价值,有着非常广阔的应用前景。

由于高熵合金应用潜力的多元化,面对的产业也将会是多元化,因此传统合金工业的升级及高科技产业的发展也将为高熵合金开辟无限发挥的空间,对传统冶金行业的提升无疑具有重要意义。

1.3.2热障涂层

常规的铸造方法获得的传统合金中极少观察到纳米沉淀物。

一些特定的合金通过快速凝固或沉淀处理可以形成纳米组织。

然而,高熵合金由于缓慢的元素扩散即使在铸态下也易于形成纳米沉淀物。

在热喷涂过程中,较高的冷却速率使得高熵合金极易过饱和。

在一些高熵合金的热喷涂涂层中析出了5-20nm的沉淀颗粒,晶粒尺寸为50-100nm。

声子和电子是固体导热的载体,空位和晶界对其的散射是热导率下降的主要原因。

高熵合金中元素间质量和尺寸的差异较大,从而引起了声子和电子的点缺陷散射,这导致了高熵合金中的低热导率。

此外,高熵合金涂层中的纳米尺寸晶粒和沉淀物产生的大量晶界进一步阻碍了声子和电子的热转换。

根据实验高熵合金的热导率大大低于锻造热模具钢SKD61。

这表示高熵合金涂层很适用于铸造模具的表面处理。

对于薄壁和大面积铸件需要模具的热导率低来保证金属液体在充型过程能保持较高的温度并且冷却速度慢。

因此模具钢在制造薄壁零件和大面积铸件上,比如笔记本电脑和移动电话外壳的Al、Mg合金上有局限性。

尽管可以通过快速浇注来弥补,但是会产生额外的缺陷,如更多的气孔、杂渣和浇注系统的腐蚀加重。

这些缺陷将导致50%的废品率。

因此,低热导率的高熵合金为这个问题提供了一个很有潜力的解决方法。

1.3.3硬质合金粘结金属

硬质合金由于其高硬度,高耐性,较好的韧性和高温稳定性,被广泛应用于制造模具和刀具。

硬质合金是由WC、TiC、TaC、NbC、VC等难熔金属以及粘结金属如Fe、Co和Ni等用粉末冶金的方法制备而成。

对于WC,Co是最常用的粘结金属。

在烧结过程中经常加入晶粒细化剂来防止碳化物颗粒的粗化,从而提高硬质合金的强度和韧性。

人们一直对粘结金属的化学成分进行研究,希望能够细化碳化物颗粒并能降低成本。

 

第二章多主元高熵合金的性能特征

鉴于高熵合金拥有特殊的理论依据和设计理念,因此高熵合金与传统合金相比也拥有与众不同的特点,下面进行总结:

(1)高熵合金倾向于形成简单相结构的BCC或FCC固溶体。

根据吉布斯自由能公式所示:

(2-1)

式中T为热力学温度,Hmix为混合焓,Smix为混合熵,Gmix为吉布斯自由能。

由公式很容易看出混合焓和混合熵之间的关系是相互对立、相互制约的,合金自由能便是它们结合的产物。

简单BCC和FCC结构固溶体的形成需要较低的自由能,而高熵合金的混合熵很高,这就使得合金的自由能极低,合金最终倾向于形成简单固溶体相。

(2)高熵合金仅在铸态或是完全回火态下就会析出纳米晶颗粒。

这是因为高熵合金在熔炼时,各元素熔化后的原子混乱排列,凝固时这些原子很难进行扩散和再分配,这就有利于在合金基体内部形成纳米晶颗粒。

(3)高熵合金拥有极大的混乱度,特别是在高温下,其混乱度将会变得更大。

根据合金自由能越低,则合金系统越趋于稳定的原则,高熵合金在高温下的稳定性依然极高,固溶强化依然存在,因此合金拥有极高的高温强度。

研究表明,高熵合金在1000℃的高温下进行长时间(约12小时)的热处理后,硬度不降反升,与传统合金形成了鲜明的对比。

(4)高熵合金以简单BCC和FCC结构固溶体存在时,由于组成元素之间在原子半径、晶体结构等方面存在差异,高熵合金的固溶强化会产生强效,导致位错在合金内部难以进行,因此合金硬度和强度都较高:

而当高熵合金以非晶结构存在时,更是不存在位错,因此合金性能更强。

(5)高熵合金的主要组成元素至少5种以上,合金的晶格扭曲情况十分严重,因此合金的物理、化学性能以及机械性能也将会产生极大的变化。

(6)高熵合金中总有一些元素,如Al元素,会使合金产生致密氧化物,而高熵合金通常都具有纳米晶、非晶、单相、低自由焓的特性,因此高熵合金的耐腐蚀性能比传统合金更为优秀。

2.1高强度与硬度

高熵合金具有较高的硬度和强度。

研究发现,多数高熵合金的铸态组织硬度为300~600HV,相当于或者大于碳钢及合金碳钢完全淬火硬化后的硬度;改变合金元素的含量,还可进一步提高合金的硬度。

高熵合金由5种以上的主要元素组成,每种元素都发挥指导作用,因此,高熵合金形成一种“超级固溶体”[2]。

若为结晶相,将发挥极度的固溶强化效应,导致位错运动困难(因为所有原子都形成固溶相,对位错都能造成阻挡作用),强度和硬度都很高;若为非晶态,因为无位错存在,所以滑动变形困难,强度更高;若合金中有纳米相析出,弥散强化将进一步提高合金的硬度和强度。

近年来研究铝(A1)元素对合金影响的结果已表明,大多数的高熵合金随着Al元素含量的增加,合金的硬度和强度将会有显著的提高。

原因为:

Al元素为体心立方形成元素,随着A1元素的增加,体心立方的体积分数增加,硬度增加;其次Al元素的原子半径较大,含量的增加将引起严重的晶格畸变,显著增加合金的硬度,另外,等质量制成的高熵合金硬度

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