咪唑鎓离子液晶对二氧化碳吸附特性的研究
《Journal of Molecular Liquids》:Investigation of CO
2 sorption characteristics of imidazolium ionic liquid crystals
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时间:2025年10月02日
来源:Journal of Molecular Liquids 5.2
编辑推荐:
Zr基非晶合金在吹塑成型中变形温度对成形性与结构演变的影响研究。通过不同温度下的变形行为分析和结晶度评估,发现提高温度可增强成形性但加剧应变不均,同时促进顶部区域结晶。揭示了热软化与结晶应变硬化共同作用机制,为工艺优化提供理论依据。
张希顺|吕阳|赵天旭|梁宇峰|阿曼·伊克巴利|宁志良|孙建飞|黄永江
摘要
本研究探讨了Zr44Ti11Cu10Ni10Be25(原子百分比)块状金属玻璃(BMG)在不同变形温度下的变形行为和结构演变,实验采用吹塑工艺进行。随着变形温度的升高,该BMG的成形性能得到提升,但同时伴随着明显的应变不均匀性。较高的变形温度促进了BMG的结晶过程。样品不同区域的结晶程度存在差异,其中顶部区域的结晶比例最高,这可归因于应变诱导的结晶作用。热软化与结晶诱导的应变硬化共同作用导致了样品的椭圆形变形。这些发现可能为优化BMG的吹塑工艺提供理论指导,从而推动其工业应用的发展。
引言
块状金属玻璃(BMG)由于其独特的原子结构(具有短程有序和长程无序特性),通常表现出优异的性能,如高强度、高硬度和良好的耐腐蚀性[1,2],因此吸引了广泛的研究兴趣[3, [4], [5], [6], [7]]。然而,它们在室温下的脆性严重限制了其成形能力。幸运的是,在过冷液相区域(SLR)内,BMG可以在结晶前通过低压力发生粘性变形[8, [9], [10], [11],从而实现超塑性成形(SPF)。
BMG的超塑性成形(SPF)受其在SLR内的粘性流动行为控制,这种流动行为可分为牛顿流动、非牛顿流动和非均匀流动三种类型[12, [13], [14]]。李等人[15]和陶等人[16]的研究表明,牛顿流动能够增强基于Zr的BMG的SPF能力。卢等人[17]指出,BMG在较低应变率下会发生均匀变形,但在较高应变率下会出现脆性剪切断裂。变形温度的升高促使从非均匀剪切断裂向均匀变形的转变。张等人[18]指出,随着应变率的增加或变形温度的降低,流动行为会从牛顿流动转变为非牛顿流动。这些结果表明,变形温度和应变率对BMG的SPF行为至关重要。此外,高温成形过程中流动应力可能会加速BMG的结晶过程。
在各种成形技术中,吹塑被广泛用于制造复杂且接近净形的BMG部件。Schroers等人[19,20]成功利用SLR内的吹塑工艺从Zr44Ti11Cu10Ni10Be25(原子百分比)材料中制造出半球形零件,实现了较大的变形量且气体压力较小,这得益于自由成形过程中没有外部摩擦的影响。尽管以往的研究已经探讨了温度和应变率对BMG变形的单独影响,但这些参数在吹塑过程中对变形行为和结构演变共同作用的具体机制仍不明确。
本研究选择了Zr50.7Cu28Ni9Al12.3(原子百分比)BMG进行吹塑实验,因为该材料具有优异的玻璃形成能力[21]。系统研究了不同温度下变形样品的高度变化和应变分布,以表征其变形行为。此外,还对变形样品的结晶程度进行了结构分析和定量评估,以阐明吹塑过程中的结构演变。
章节片段
基于Zr的BMG的制备
采用电弧熔炼炉和水冷铜坩埚,使用纯度≥99.9 wt.%的Zr、Ni、Cu和Al元素制备了尺寸为40 mm × 50 mm × 3.0 mm的Zr50.7Cu28Ni9Al12.3合金锭。为确保成分均匀性,每个合金锭在氩气保护下至少重新熔炼五次,并进行电磁搅拌。随后通过线切割加工从铸锭中制备出尺寸为30 mm × 35 mm × 0.7 mm的样品。
结果
图2展示了铸态Zr50.7Cu28Ni9Al12.3 BMG样品的典型XRD图谱和HRTEM图像。XRD图谱在2θ = 37°处显示出一个宽的漫射峰,没有明显的布拉格峰(图2(a))。HRTEM观察到的无序原子排列以及SAED图谱中的特征“晕圈”现象证实了样品的非晶态(图2(b))。
使用DSC评估了所研究BMG的热性能,以确定合适的变形温度
讨论
本研究探讨了Zr50.7Cu28Ni9Al12.3 BMG在SLR内吹塑过程中的变形行为和结构演变。样品不同区域的结晶倾向和应变存在差异。接下来,我们将对这些现象进行讨论。
多项研究已经证实,BMG在SLR内具有优异的超塑性成形能力[14]。在本研究中,分别在463 °C、470 °C、478 °C和485 °C下吹塑的BMG样品的高度变化情况如下:
结论
系统研究了Zr基BMG在不同变形温度下的变形行为和结构演变。主要结论如下:
1.通过吹塑成功制备了Zr基BMG部件。随着变形温度的升高,整体成形性能得到改善,这体现在样品高度和应变的显著增加上。较高的温度也导致了更不均匀的应变分布。
2.数据声明
如需获取支持本研究结果的数据,可向通讯作者提出合理请求。
作者贡献声明
张希顺:撰写 – 审稿与编辑,撰写 – 初稿,实验研究,数据管理,概念构思。吕阳:撰写 – 审稿与编辑,撰写 – 初稿,实验研究,数据管理,概念构思。赵天旭:撰写 – 审稿与编辑,撰写 – 初稿,资源协调,实验研究,数据管理,概念构思。梁宇峰:撰写 – 审稿与编辑,撰写 – 初稿,实验研究,数据管理,概念构思。阿曼·伊克巴利:
利益冲突声明
作者声明没有已知的财务利益冲突或个人关系可能影响本文的研究结果。
致谢
作者感谢国家自然科学基金在项目编号52171154和52371106下的财政支持。
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