高强高塑共晶高熵合金的成分设计、凝固机制及塑性变形机制研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51671044
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    60.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0104.金属结构材料与力学行为
  • 结题年份:
    2020
  • 批准年份:
    2016
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2017-01-01 至2020-12-31

项目摘要

Eutectic high entropy alloys with high strength and ductility can possess the advantage of the eutectic alloy and high entropy alloys, and at the same time, with high strength and plasticity. This kind of alloy has potential industrial application prospect and important theoretical research value. And on the composition design, mechanism of solidification and plastic deformation mechanism research is the key theoretical basis for this kind of alloy industrial application. But the abundant elemental kinds and contents, complex atomic interaction leads to the difficulty of carrying on correlational research. Until now, about experimental and theoretical studies of eutectic high entropy alloy are at the beginning stage. This project will adopt the principle of combining the theoretical calculation with experiment. On the basis of traditional research technique with the aid of high-energy synchrotron radiation large scientific facilities, high resolution transmission electron microscope, three dimensional atom probe and such advanced analysis methods reveal the nucleation and the growth law of eutectic high entropy alloys, and establish this kind of alloy composition design theory model, clarify the plastic deformation mechanism in the process of this kind of alloy deformation to lay a solid theoretical foundation for industrial application of this kind of alloy.
高强高塑共晶高熵合金可同时具有共晶合金和高熵合金的优点,并兼顾具有高的强度和塑性,具有潜在的工业应用前景和重大理论研究价值。而对其成分设计理论、凝固机制及塑性变形机制的研究,是该类合金工业化应用的关键理论基础。然而该类合金的元素种类和含量较多,多原子交互作用强烈,对其开展相关研究带来了一定的难度。目前有关共晶高熵合金的实验和理论研究均处于刚刚起步阶段。本项目将采用理论计算和实验并重的原则,在传统研究技术的基础上,借助高能同步辐射大科学装置、高分辨透射电镜、三维原子探针等先进分析测试手段,通过对典型高强高塑共晶高熵合金的研究,揭示出该类共晶高熵合金的形核和生长规律,建立该类合金的成分设计理论模型,阐明该类共晶高熵合金形变过程中的塑性变形机制,为该类合金的工业化应用奠定坚实的理论基础。

结项摘要

在本项目的资助下,系统地研究了高强高塑共晶高熵合金(EHEAs)的成分设计方法、凝固机制以及塑性变形机制,主要成果有:.使用混合焓、电负性等参数建立了共晶高熵合金成分设计理论模型。1) 使用简单混合法方法结合二元合金相图:首先在二元合金相图中选择近FCC相的共晶点,其次,对得到的二元共晶点成分进行等比例混合,可精确获得系列共晶高熵合金成分。2)使用简单混合焓的方法:将合金元素按混合焓分为两组,一组为混合焓相近的元素,如Co、Cr、Fe等,一组为之间混合焓较负的元素,如Ni-M(Al、Zr、Nb、Hf、Ta)等,通过此方法也精准的设计出系列新的共晶高熵合金。.首次发现高强高塑共晶高熵合金变形过程中的应力场呈波形分布,断裂前几乎不发生颈缩,本质原因是由于位错的滑移方式由传统的交滑移向平面滑移转变。由较软的FCC相和较硬的B2相组成的细小共格片层结构,使得高强高塑共晶高熵合金拥有优异的综合力学性能。通过对其在不同拉伸变形阶段位错变化的研究表明, FCC相(L12)和B2相均以平面滑移为主,且FCC相(L12)更易发生变形。FCC相中可观测到高密度位错堆积、位错网、位错墙、位错缠绕;B2相中亚结构的演变是由少量短位错向大量平直位错转变的。两软硬相交替排列的共晶层片平衡了共晶高熵合金的强度与塑性。通过对典型高强高塑共晶高熵合金的研究,系统地揭示了高强高塑共晶高熵合金的塑性变形机制。.共晶高熵合金相较于传统共晶合金多原子交互作用更为强烈,形成的共晶组织形貌也较传统共晶合金复杂。由于元素种类较多浓度较高,凝固时多原子耦合生长结晶困难,因此层片间距较传统合金更为细小,在普通近平衡凝固条件下即可得到片层间距为100 nm的规则共晶组织,同时常常会出现发射状、向日葵状的共晶胞状组织,同时为了减小晶格畸变,凝固后共晶片层中二次相纳米析出颗粒较多。.在该项目的资助下共发表了期刊论文32篇,录用论文1篇,获批相关发明专利2项,公开发明专利6项;培养出博士研究生2人,硕士研究生8人。

项目成果

期刊论文数量(32)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(8)
氮元素对Ti_2ZrHfV_(0.5)Mo_(0.2)高熵合金组织及力学性能的影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    材料导报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张长亮;卢一平
  • 通讯作者:
    卢一平
Preparing bulk ultrafine-microstructure high-entropy alloys via direct solidification
直接凝固制备大块超细微结构高熵合金
  • DOI:
    10.1039/c7nr07281c
  • 发表时间:
    2018-01-28
  • 期刊:
    NANOSCALE
  • 影响因子:
    6.7
  • 作者:
    Lu, Yiping;Gao, Xiaoxia;Guo, Sheng
  • 通讯作者:
    Guo, Sheng
Effect of carbon addition on the microstructure and mechanical properties of CoCrFeNi high entropy alloy
添加碳对CoCrFeNi高熵合金显微组织和力学性能的影响
  • DOI:
    10.1007/s11431-017-9134-6
  • 发表时间:
    2018-01-01
  • 期刊:
    SCIENCE CHINA-TECHNOLOGICAL SCIENCES
  • 影响因子:
    4.6
  • 作者:
    Huang TianDang;Jiang Li;Li TingJu
  • 通讯作者:
    Li TingJu
Effects of Mo on microstructure and mechanical properties of Fe2Ni2CrMox eutectic high entropy alloys
Mo对Fe2Ni2CrMox共晶高熵合金显微组织和力学性能的影响
  • DOI:
    10.1016/j.matchemphys.2020.124175
  • 发表时间:
    2020-12
  • 期刊:
    Materials Chemistry and Physics
  • 影响因子:
    4.6
  • 作者:
    Wenna Jiao;Hui Jiang;Dongxu Qiao;Junyang He;Hongliang Zhang;Yiping Lu;Tingju Li
  • 通讯作者:
    Tingju Li
Tensile deformation behavior and mechanical properties of a bulk cast Al_(0.9)CoFeNi_2 eutectic high-entropy alloy
块体铸造Al0.9CoFeNi2共晶高熵合金的拉伸变形行为和力学性能
  • DOI:
    10.1016/j.jmst.2020.05.053
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    Journal of Materials Science & Technology
  • 影响因子:
    10.9
  • 作者:
    Jiang Hui;Qiao Dongxu;Jiao Wenna;Han Kaiming;Lu Yiping;Liaw Peter K
  • 通讯作者:
    Liaw Peter K

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  • 通讯作者:
    刘雪娜
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  • 作者:
    钟德水;付莹;刘宁;宋肖阳;卢一平;李廷举;Zhong Deshui,Fu Ying,Liu Ning,Song Xiaoyang,Lu Yip
  • 通讯作者:
    Zhong Deshui,Fu Ying,Liu Ning,Song Xiaoyang,Lu Yip

其他文献

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卢一平的其他基金

下一代舰船桨用高强韧共晶高熵合金优化设计与铸造成形技术
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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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