首页 > 材料科学

“球化+再结晶”新策略:显著协同提升脆性共晶高熵合金强韧性

材料科学与工程 2024-11-27 08:30
文章摘要
本文介绍了共晶高熵合金的概念及其在材料科学中的应用。共晶高熵合金结合了高熵合金和传统共晶合金的优势,具有优异的流动性、较少的铸造缺陷和均匀的微观组织。然而,大多数共晶高熵合金体系在室温下表现出脆性特征,限制了其应用。通过“球化+再结晶”策略,研究人员成功提升了共晶高熵合金的屈服强度和延伸率,显著改善了其强韧性。此外,该合金还显示出优异的耐海水腐蚀性能,有望应用于船用螺旋桨等工程领域。未来研究方向包括进一步优化强韧性及开发结构功能一体化材料。
“球化+再结晶”新策略:显著协同提升脆性共晶高熵合金强韧性
本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者速来电或来函联系。
最新文章
​南理工付永胜、瑞士弗里堡大学Ali Coskun教授Angew.封面:蛛丝蛋白调控锂离子通量加速Li2S和Li2S2的可逆转化
​南理工付永胜、瑞士弗里堡大学Ali Coskun教授Angew.封面:蛛丝蛋白调控锂离子通量加速Li2S和Li2S2的可逆转化
第一性原理计算解决50年悬而未决难题:半导体中铜为何扩散更快?来自公众号:能源学人本文以传播知识为目的,如有侵权请后台联系我们,我们将在第一时间删除。【研究背景】调控硫物种的转变是提高锂硫电池电化学性
12小时前
南洋理工大学Prof.Nripan Mathews急招钙钛矿忆阻器博后
南洋理工大学Prof.Nripan Mathews急招钙钛矿忆阻器博后
第一性原理计算解决50年悬而未决难题:半导体中铜为何扩散更快?正在急招一些有钙钛矿memristor背景的phd来做博后,我想问下您有没有推荐的人选。课题组组主页:https://mrglab.you
12小时前
PRL导读-2024年133卷19期
PRL导读-2024年133卷19期
第一性原理计算解决50年悬而未决难题:半导体中铜为何扩散更快?序 言京师物理公众号本着服务于中国物理学者和物理专业研究生的宗旨,根据PRL摘要和引言对本期部分文章进行中文导读。由于水平有限,不免出现一
12小时前
孙学良/岑俊江/莫一非/刘珏Nature Nanotechnology:氮化物固态电解质助力全固态锂金属电池
孙学良/岑俊江/莫一非/刘珏Nature Nanotechnology:氮化物固态电解质助力全固态锂金属电池
第一性原理计算解决50年悬而未决难题:半导体中铜为何扩散更快?来自公众号:能源学人本文以传播知识为目的,如有侵权请后台联系我们,我们将在第一时间删除。【研究背景】全固态锂金属电池被认为是下一代储能设备
12小时前
Book学术官方微信
Book学术文献互助
Book学术文献互助群
群 号:481959085
Book学术
文献互助 智能选刊 最新文献 互助须知 联系我们:info@booksci.cn
Book学术提供免费学术资源搜索服务,方便国内外学者检索中英文文献。致力于提供最便捷和优质的服务体验。
Copyright © 2023 Book学术 All rights reserved.
ghs 京公网安备 11010802042870号 京ICP备2023020795号-1