GRX-810高温力学行为、尺寸效应与变形机制研究及其在极端环境应用中的意义

【字体: 时间:2025年10月21日 来源:Materials Science and Engineering: A 6.1

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  本综述聚焦新型氧化物弥散强化(ODS)中熵合金(MEA)GRX-810,系统阐述其高温力学性能、尺寸效应及变形机制(如形变孪晶、Portevin-Le Chatelier效应),为极端环境材料设计提供理论支撑。

  
亮点
  • GRX-810样品中的孔隙体积具有尺寸依赖性,表明体激光参数未针对不同几何形状进行优化。
  • 在所有厚度下,随着温度升高,屈服强度(YS)和极限抗拉强度(UTS)呈线性渐进下降,而伸长率在高达871°C时始终保持在30%以上。
  • 断口分析揭示了在不同温度下的形变孪晶,特别是在塑性变形的后期阶段,它通过延迟颈缩和断裂作为一种强化机制。
  • 在537°C时观察到Portevin-Le Chatelier(PLC)效应,归因于晶格畸变阻碍了位错运动。
总结
GRX-810是一种用于极端环境应用的新型合金,然而,需要对其变形机制进行彻底研究以确保GRX-810激光粉末床熔融(L-PBF)部件的性能。本研究调查了在不同高温下,制造态和热等静压(HIP)后微观结构中的关键变形机制。本研究的主要发现如下所列:
  • GRX-810样品中的孔隙体积具有尺寸依赖性,表明体激光参数未针对不同几何形状进行优化薄壁样品。
  • 未发现力学性能存在尺寸依赖性变化的证据。
  • 在所有测试温度下,屈服强度(YS)和极限抗拉强度(UTS)均随温度升高而线性下降。
  • 在所有厚度高达871°C的条件下,伸长率均保持在30%以上。
  • 断口分析揭示了形变孪晶,这是塑性变形后期的一种强化机制。
  • 在537°C时观察到Portevin-Le Chatelier(PLC)效应。
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