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【信息之窗】异构:实现超强高韧的阿里阿德涅线团

2024-07-11 03:37| 来源: 网络整理| 查看: 265

1 宏观多层异构钢的优异动态力学性能及其微观机制

(a) 高应变速率(5×104 s–1)下的剪切性能; (b) 剪切带萌生/扩展行为;

(c) 表面层内部几何必须位错密度演化 (竖虚线: 剪切带形成前后的分界线)

研究团队还针对跨尺度晶粒异构CrCoNi中熵合金 (参见图2a),在广温域 (4.2 K–373 K)和冲击加载条件下,研究了裂尖塑性区微结构演化和裂纹扩展行为。这里所谓“裂尖塑性区”是指,材料在断裂过程中,会在裂纹尖端形成一个塑性变形区域,裂纹在应力作用下从裂尖开始不断地扩展。

众所周知,工程材料的冲击韧性可以利用一种名为夏比摆锤冲击测试 (Charpy testing) 的实验方法进行测定。测试前,需要加工出具有国际标准形状和尺寸的V型缺口冲击试样;测试时,释放试验机举起的摆锤并对处于简支梁状态的缺口试样作一次冲击,使试样沿V型缺口完全断裂断;测试后,用冲折断裂后摆锤重新升起高度差计算试样的吸收功。由此得到的夏比冲击功即被称为材料冲击韧性,其值越高表示产生相同断裂面所需的能量越高,越不容易产生不稳定的裂纹扩展,越不易导致脆性断裂。本研究工作涉及的夏比测试,则设计为在不同温度条件下进行。

研究结果表明,在经受低温冲击变形时,跨尺度晶粒异构中熵合金内部极易形成超高密度的形变纳米孪晶的多级结构 (参见图2b)。这里“孪晶”,顾名思义,是指晶体中关于孪生面呈镜面对称的部分。从图2b可以看出,经冲击变形后,高密度的次生形变孪晶 (平均间距可细化至10 nm以下) 在具有不同晶体学取向的初始孪晶层片 (twin plate)和基体 (matrix)内部形成。

可见,由于初始晶粒具有跨量级尺寸差异,后续动态变形使不同晶粒内部诱发出多级次、多尺度的形变纳米孪晶。因此,多级孪晶结构实为一种在扩展裂尖前端形成的、具有桁架状空间形态的三维晶体缺陷群,它是位错运动、剪切带及裂纹的扩展的坚实壁垒,因而既显著提高了材料加工硬化能力,又有效抑制了裂纹的萌生和非稳态扩展。

更为重要的是,研究发现高密度多级孪晶结构会诱导在裂纹尖端处形成多重剪切带 (SB)分叉,从而耗散了变形能;同时,异构变形诱发的裂尖剪切带还具一种所谓“自增韧”的独特韧化机制,即在剪切带形成和演化过程中,其内部自发地形成了高密度的形变纳米孪晶,并籍此产生出额外加工硬化和韧化效应。

最终,异构中熵合金实现了创纪录高的夏比冲击韧性,如图2c所示,其冲击韧性 (AK) 在液氦温度 (4.2 K) 时为340 J,在液氮温度 (77 K) 时为380 J,在室温 (298 K) 时高达520 J,大大优于传统奥氏体不锈钢和其他多相合金。由此可见,对于中熵合金材料,在冲击载荷下,异构诱导裂纹尖端迸发多重剪切带及其与多级纳米孪晶之间的强烈交互作用,是其区别于传统均质结构合金材料,尤其是奥氏体不锈钢、高锰TWIP钢等的一种明确的、独特的韧化行为。

2 跨尺度晶粒异构CrCoNi中熵合金的裂尖剪切带韧化行为和优异冲击韧性

(a) 跨尺度晶粒异构; (b) 剪切带孪晶交互作用; (c) 冲击韧性测试温度关系

本研究是对异构强韧化理论在极端条件下应用的一次实践,借鉴并开发了一系列精细的动态力学行为跨尺度表征方法,结合对微结构演化的高通量观察及分析,揭示了异构材料在极限环境下剪切/冲击变形、损伤及断裂的演化过程及其微观机制,提出的利用异质界面 (包括异质表面、相界面、跨尺度晶界、多级孪晶界等) 协同提高强韧性的异构策略,为高性能新型异构材料的设计与研发提供了可借鉴的科学理论和实践参考。

最后,不妨以这样一个比喻为本文作结:如果将超强高韧难以兼备的困境,形象地称为结构材料强韧化的阿喀琉斯之踵 (Achilles' heel),那么,“异构”正是使其摆脱这一困境、实现协同强韧化的阿里阿德涅线团 (Ariabne’s thread)。



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