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          鈦及鈦合金行業

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          中國科學院金屬所高性能超細晶含銅鈦合金研究取得重要突破

             2022-04-28 2660

            與常規晶粒尺度(5-10μm)的鈦合金相比,超細晶合金具有更高的強度與良好的塑性匹配,以及更高的耐磨性和更佳的生物相容性,在航空航天、生物醫學等領域頗具應用價值。然而,超細晶鈦合金制備加工較為困難,且組織的熱穩定性較差,這制約了超細晶鈦合金的發展與應用。

            中國科學院金屬研究所楊柯團隊致力于新型醫用金屬材料的基礎與應用研究。近日,該團隊成員任玲、王海等運用“雙相殼層包裹超細等軸晶”的顯微組織設計思想(圖1),從熱力學、動力學兩方面提高超細晶鈦合金組織熱穩定性,并利用常規熱處理與熱加工的工藝組合,實現了上述顯微組織的大尺寸制備,解決了超細晶鈦合金制備加工難、組織穩定性差的問題,獲得了性能優異和熱穩定性高的超細晶含銅鈦合金。4月19日,相關研究成果以Manufacture-friendly nanostructured metals stabilized by dual-phase honeycomb shell為題,在線發表在《自然-通訊》(Nature Communications)上。

            近年來,該團隊主要從事含銅鈦合金的結構與生物功能一體化研究與應用。在前期研究的基礎上,科研人員提出“共析元素合金化→淬火→熱變形”(EQD)的超細晶含銅鈦合金的制備策略(圖2),實現了雙相殼層包裹超細等軸晶的顯微組織的設計思想。該策略通過常規的熱加工設備實現了α-Ti晶粒尺寸在90-500 nm范圍內的超細晶Ti6Al4V5Cu合金的大尺寸制備(圖2)。同時,研究利用熱變形過程中形成的β/Ti2Cu雙相蜂窩殼結構包覆α晶粒,顯著提高了超細等軸晶組織的熱穩定性,使材料的失穩溫度提高至973 K(0.55Tm)(圖3)。超細晶Ti6Al4V5Cu合金的室溫拉伸強度最高達到1.5 GPa,延伸率超過10%。在650℃和應變速率為0.01 s-1條件下,其拉伸延伸率超過1000%(圖1),實現了超塑性變形。此外,超細晶Ti6Al4V-5Cu合金在高溫拉伸的熱力耦合條件下未發生晶粒的粗化長大(圖4)。EQD策略實現了TiCu、TiZrCu等其他鈦合金的高性能、高熱穩定性超細晶組織的制備,并已拓展至包括鋼鐵材料在內的其他合金體系,為超細晶金屬材料的制備提供了新途徑,這對超細晶金屬材料的設計和研究具有重要意義。

            研究工作得到國家重點研發計劃、國家自然科學基金重點項目/面上項目、中科院、遼寧省“興遼英才計劃”等的支持。澳大利亞皇家墨爾本理工大學、沈陽材料科學國家研究中心等的科研人員參與研究。

            圖1.雙相蜂窩殼結構納米晶Ti6Al4V5Cu合金的組織設計與性能:a、組織設計示意圖;b、失穩溫度-晶粒尺寸圖,顯示材料具有良好的組織熱穩定性;c、室溫強度-延伸率圖,相較于其它鈦合金,材料具有良好的強塑性匹配;d、650℃/0.01s-1條件下的拉伸應力-應變曲線,材料的延伸率超過1000%。

            圖2.雙相蜂窩殼結構納米晶Ti6Al4V5Cu合金的組織表征與形成機制分析:a、HAADF成像模式觀察;b、能譜面掃描觀察;c、雙相蜂窩殼結構形成機制示意圖;d、XRD衍射圖譜;e、β·cos(θ)-sin(θ)圖,添加Cu使淬火后合金內的微觀應變增大;f、添加Cu細化了馬氏體板條;g、添加Cu有利于合金在熱變形過程中發生柱面滑移而形成等軸晶結構。

            圖3.雙相蜂窩殼結構納米晶Ti6Al4V5Cu合金的組織熱穩定性分析:a、在不同溫度保溫1小時后的EBSD組織;b、高分辨TEM觀察,表明α、β、Ti2Cu相之間具有特定的晶體學取向關系;c、基于第一性原理計算材料相界能的模型;d、EBSD極圖,表明α、β、Ti2Cu相在700℃保溫1小時后仍可以保持初始的取向關系;e、Ti6Al4V5Cu合金初始態組織的3DAP分析;f、Ti6Al4V5Cu合金在650℃保溫1小時后的3DAP分析

            圖4.原位SEM觀察在650℃拉伸過程中的演變:a、初始態SEM組織;b、局部放大顯示材料具有蜂窩殼結構;c、ε=0.4時的SEM組織;d、局部放大顯示相界周圍的FIB刻痕發生了偏折;e、基于FIB刻痕節點位移計算材料內的微觀應變分布;f、相界面滑移對材料的超塑性變形發揮了重要的作用。


           
          標簽: 鈦合金研究
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