Dans le domaine de la science des matériaux, la recherche de matériaux avec une résistance spécifique ultra-élevée et une excellente ténacité est actuellement un hotspot de recherche. Nano - Les alliages de titane martensitique se distinguent dans ce domaine en raison de leurs structures et propriétés uniques.
Il a été constaté que, traditionnellement, les précipités dans les alliages sont considérés comme des barrières de dislocation, ce qui peut provoquer une concentration de stress élevée et même des micro-fissures. Cependant, après la nano-martensite densément distribuée est construit dans l'alliage Ti - Cr - Zr - Al dur, une interface cohérente ordonnée hiérarchique pour une optimisation de résistance à la résistance est formée. Ces interfaces cohérentes ont les fonctions à la fois des barrières de dislocation et des sources de dislocation. Grâce à des interactions multi-nano-martensite - dislocation, l'alliage de titane a une résistance ultra-élevée et une ténacité. Par exemple, à des températures élevées inférieures à 400 degrés, la nano-martensite est thermiquement stable et peut maintenir la forte résistance de l'alliage; Lorsque la température est supérieure à 400 degrés, la décomposition de nano-martensite ordonnée multi-niveaux et la sphéroïdisation des lamelles originales conduiront à la transition ductile - ductile induite.
Il peut être vu à partir des données graphiques qui via le schéma de traitement thermique et l'évolution de la microstructure, par exemple, le ti - 2. 8cr - 4. 5Zr - 5. L'alliage 2Al a des caractéristiques de microstructure différentes après avoir été traitées à différentes températures. Dans les tests de propriété mécanique de la salle, la limite d'élasticité et l'allongement total de cet alliage sont excellents, ayant des avantages évidents par rapport aux autres alliages martensitiques martensitiques et tempérés 'en titane. En termes de propriétés de fracture, cet alliage fonctionne également bien, avec des travaux de fracture élevés et une forte résistance aux fractures, étant non moins compétitifs que les autres alliages typiques + titane. Ses caractéristiques de fracture présentent des phénomènes uniques. Sous différents états de traitement de la chaleur, la microstructure sur la surface de fracture et le mode de propagation de fissure sont tous différents. La recherche sur la sous-structure de déformation montre que les dislocations jouent un rôle important dans les interfaces cohérentes ordonnées de niveau multi-niveaux d'alliages de titane nano-martensitique. Les dislocations sont émises et interagissent le long des systèmes de glissement spécifiques des limites ′ / phase (PBS), améliorant davantage la force et la ténacité de l'alliage.
En conclusion, la stratégie de conception des interfaces cohérentes ordonnées de niveau multi-niveaux dans les alliages de titane nano-martensitique fournit une nouvelle approche pour obtenir une combinaison sans précédent de force, de plasticité et de ténacité. Cette stratégie est non seulement applicable aux alliages de titane, mais devrait également être appliqué à d'autres alliages métastables, tels que les aciers traditionnels et les alliages multi-composants émergents, apportant de nouvelles opportunités et défis au développement de la science des matériaux.
