[发明专利]一种原位自生纳米颗粒增强的CoCrFeNiMn高熵合金及其制备方法有效

专利信息
申请号: 202010264683.7 申请日: 2020-04-07
公开(公告)号: CN111534736B 公开(公告)日: 2021-08-17
发明(设计)人: 梁加淼;谢跃煌;张德良 申请(专利权)人: 上海交通大学
主分类号: C22C30/00 分类号: C22C30/00;C22C32/00;C22C1/05;B22F9/04;B22F3/20
代理公司: 上海旭诚知识产权代理有限公司 31220 代理人: 郑立
地址: 200240 *** 国省代码: 上海;31
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摘要:
搜索关键词: 一种 原位 自生 纳米 颗粒 增强 cocrfenimn 合金 及其 制备 方法
【说明书】:

一种原位自生纳米颗粒增强的CoCrFeNiMn高熵合金及其制备方法,所述CoCrFeNiMn高熵合金同时结合了细晶强化和颗粒强化,二者的协同作用有效地提高了材料的强度,其屈服强度显著高于普通CoCrFeNiMn合金。所述CoCrFeNiMn高熵合金的制备方法结合了高能球磨和热挤压工艺,利用高能球磨方法实现了元素的合金化,避免了熔炼铸造过程中元素的挥发以及偏析,并且细化了晶粒;采用热挤压工艺实现了快速的粉末固结,并原位自生出纳米颗粒,制备出兼具纳米颗粒和细晶结构的CoCrFeNiMn高熵合金,有效地提高了CoCrFeNiMn高熵合金的材料强度。此外,该方法可以直接采用生产ODS高温合金的现有工业化设备,成本较低,尺寸不受限制,适合进行工业化生产。

技术领域

发明属于金属加工技术领域,尤其涉及一种原位自生纳米颗粒增强的CoCrFeNiMn高熵合金及其制备方法。

背景技术

近年来,高熵合金由于具有独特的合金设计思路和组织结构,在新金属材料领域中获得了极大的关注。其多组元的合金设计思路极大地增加了金属材料的种类,为开发新型合金提供了全新的思路。同时,其热力学上的高熵效应、动力学上的迟滞扩散效应、微观结构上的晶格畸变效应以及性能上的鸡尾酒效应使得高熵合金具有许多传统合金不具备的特性。

到目前为止,国内外科研人员已经开发出众多体系的高熵合金,而在现有的高熵合金中,由牛津大学Cantor教授发现的CoCrFeNiMn合金(被誉为Cantor alloy)被认为是迄今最经典的高熵合金合金体系之一。该合金具有稳定的无序面心立方结构,同时在低温下展现出优异的力学性能,并且具有较好的抗氢脆能力,在含氢环境中具有极大的应用潜力。目前,国内外学者已经对该合金进行了较为系统的研究,是高熵合金中最为成熟,并最具有应用前景的合金体系之一。但是,该合金也存在一些问题有待解决。一方面,该合金的室温屈服强度较低,远低于高强钢、镍基高温合金等传统材料,这限制了该合金的应用;另外一方面,由于该合金具有多组元且含有高含量的易挥发元素锰等,使得该合金在熔炼铸造时容易产生严重的偏析以及锰元素挥发,这增大了制备大尺寸的块体材料的困难,不利于该合金的工业化生产。

为了提高金属材料的强度,引入陶瓷颗粒是一种有效的方法,目前在铝、钛、铜、镁等金属材料中均得到应用。而在高熵合金中,目前亦有学者尝试通过引入SiC,Y2O3等陶瓷颗粒来尝试提高高熵合金的强度,结果表明陶瓷颗粒可以显著提高其强度。但是,现有的大部分颗粒强化高熵合金都是通过高能球磨和放电等离子烧结的方法制备的,这种工艺路线虽然能有效地引入颗粒,并且还能够利用细化晶粒来进一步提高材料的强度,但是放电等离子烧结设备,其价格较为昂贵,而所制备的产品的尺寸仍然较小。而且,受制于现有的模具材料,在烧结过程中所能施加的压力,通常仅为几十兆帕,这就不利于提高粉末的固结。此外,在放电等离子烧结过程中,样品的宏观及微观尺寸(粉末边界)上,均存在着较为温度分布不均匀,这将导致材料性能的不均匀。这些因素都限制了使用放电等离子烧结方法制备高熵合金的工业化大规模生产应用。

因此,现有技术还有待于改进和发展。

发明内容

有鉴于现有技术的上述缺陷,本发明的目的在于提供一种原位自生纳米颗粒增强的CoCrFeNiMn高熵合金及其制备方法。

为实现上述目的,本发明首先提供了一种原位自生纳米颗粒增强的CoCrFeNiMn高熵合金,其中,所述纳米颗粒至少包括TiO(C)、(Cr,Mn)3O4和NbC中的一种,所述纳米颗粒的尺寸为30~300nm,所述纳米颗粒来自于过程控制剂与金属元素的原位自生。均匀性极佳,且体积分数可控。所述CoCrFeNiMn高熵合金利用了细晶强化和纳米颗粒强化的协调作用来提高材料强度,抗拉强度为800~1350MPa,屈服强度为500~1100MPa,延伸率为10%~20%。

本发明还提供了一种所述的CoCrFeNiMn高熵合金的制备方法,包括以下步骤:

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