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AlCrCoFeNiMoTixSiy_高熵合金微观组织分析毕业论文

毕业论文

AlCrCoFeNiMoTixSiy 高熵合金微观组织分析

毕业设计(论文)原创性声明和使用授权说明

原创性声明

本人郑重承诺:所呈交的毕业设计(论文),是我个人在指导教师的指导下进行的研究工作及取得的成果。尽我所知,除文中特别加以标注和致谢的地方外,不包含其他人或组织已经发表或公布过的研究成果,也不包含我为获得及其它教育机构的学位或学历而使用过的材料。对本研究提供过帮助和做出过贡献的个人或集体,均已在文中作了明确的说明并表示了谢意。

作者签名:日期:

指导教师签名:日期:

使用授权说明

本人完全了解大学关于收集、保存、使用毕业设计(论文)的规定,即:按照学校要求提交毕业设计(论文)的印刷本和电子版本;学校有权保存毕业设计(论文)的印刷本和电子版,并提供目录检索与阅览服务;学校可以采用影印、缩印、数字化或其它复制手段保存论文;在不以赢利为目的前提下,学校可以公布论文的部分或全部内容。

作者签名:日期:

学位论文原创性声明

本人郑重声明:所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。除了文中特别加以标注引用的内容外,本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。

作者签名:日期:年月日

学位论文版权使用授权书

本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定,同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅。本人授权大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。

涉密论文按学校规定处理。

作者签名:日期:年月日

导师签名:日期:年月日

注意事项

1.设计(论文)的内容包括:

1)封面(按教务处制定的标准封面格式制作)

2)原创性声明

3)中文摘要(300字左右)、关键词

4)外文摘要、关键词

5)目次页(附件不统一编入)

6)论文主体部分:引言(或绪论)、正文、结论

7)参考文献

8)致谢

9)附录(对论文支持必要时)

2.论文字数要求:理工类设计(论文)正文字数不少于1万字(不包括图纸、程序清单等),文科类论文正文字数不少于1.2万字。

3.附件包括:任务书、开题报告、外文译文、译文原文(复印件)。

4.文字、图表要求:

1)文字通顺,语言流畅,书写字迹工整,打印字体及大小符合要求,无错别字,不准请他人代写

2)工程设计类题目的图纸,要求部分用尺规绘制,部分用计算机绘制,所有图纸应符合国家技术标准规范。图表整洁,布局合理,文字注释必须使用工程字书写,不准用徒手画

3)毕业论文须用A4单面打印,论文50页以上的双面打印

4)图表应绘制于无格子的页面上

5)软件工程类课题应有程序清单,并提供电子文档

5.装订顺序

1)设计(论文)

2)附件:按照任务书、开题报告、外文译文、译文原文(复印件)次序装订

指导教师评价:

一、撰写(设计)过程

1、学生在论文(设计)过程中的治学态度、工作精神

□优□良□中□及格□不及格

2、学生掌握专业知识、技能的扎实程度

□优□良□中□及格□不及格

3、学生综合运用所学知识和专业技能分析和解决问题的能力

□优□良□中□及格□不及格

4、研究方法的科学性;技术线路的可行性;设计方案的合理性

□优□良□中□及格□不及格

5、完成毕业论文(设计)期间的出勤情况

□优□良□中□及格□不及格

二、论文(设计)质量

1、论文(设计)的整体结构是否符合撰写规范?

□优□良□中□及格□不及格

2、是否完成指定的论文(设计)任务(包括装订及附件)?

□优□良□中□及格□不及格

三、论文(设计)水平

1、论文(设计)的理论意义或对解决实际问题的指导意义

□优□良□中□及格□不及格

2、论文的观念是否有新意?设计是否有创意?

□优□良□中□及格□不及格

3、论文(设计说明书)所体现的整体水平

□优□良□中□及格□不及格

建议成绩:□优□良□中□及格□不及格

(在所选等级前的□内画“√”)

指导教师:(签名)单位:(盖章)

年月日

评阅教师评价:

一、论文(设计)质量

1、论文(设计)的整体结构是否符合撰写规范?

□优□良□中□及格□不及格

2、是否完成指定的论文(设计)任务(包括装订及附件)?

□优□良□中□及格□不及格

二、论文(设计)水平

1、论文(设计)的理论意义或对解决实际问题的指导意义

□优□良□中□及格□不及格

2、论文的观念是否有新意?设计是否有创意?

□优□良□中□及格□不及格

3、论文(设计说明书)所体现的整体水平

□优□良□中□及格□不及格

建议成绩:□优□良□中□及格□不及格

(在所选等级前的□内画“√”)

评阅教师:(签名)单位:(盖章)

年月日

教研室(或答辩小组)及教学系意见

教研室(或答辩小组)评价:

一、答辩过程

1、毕业论文(设计)的基本要点和见解的叙述情况

□优□良□中□及格□不及格

2、对答辩问题的反应、理解、表达情况

□优□良□中□及格□不及格

3、学生答辩过程中的精神状态

□优□良□中□及格□不及格

二、论文(设计)质量

1、论文(设计)的整体结构是否符合撰写规范?

□优□良□中□及格□不及格

2、是否完成指定的论文(设计)任务(包括装订及附件)?

□优□良□中□及格□不及格

三、论文(设计)水平

1、论文(设计)的理论意义或对解决实际问题的指导意义

□优□良□中□及格□不及格

2、论文的观念是否有新意?设计是否有创意?

□优□良□中□及格□不及格

3、论文(设计说明书)所体现的整体水平

□优□良□中□及格□不及格

评定成绩:□优□良□中□及格□不及格教研室主任(或答辩小组组长):(签名)

年月日

教学系意见:

系主任:(签名)

年月日

毕业设计(论文)任务书

设计(论文)题目:AlCrCoFeNiMoTixSiy 高熵合金微观组织分析

系部:机械工程系专业:机械设计制造及其自动化学号:

学生:指导教师(含职称):专业负责人:

1.设计(论文)的主要任务及目标

本文主要研究Ti、Si元素含量对AlCrCoFeNiMoTiSi八主元合金的微观组织的影响。选取原材料Al、Cr、Co、Fe、Ni、Mo、Ti、Si,其纯度为99.5%以上,按摩尔比为1:1:1:1:1:x:y配置合金(取x=1时y=0,0.25,0.5,0.75,1;y=1时x=0,

0,25,0.75,1),用真空电弧炉熔铸AlCrCoFeNiMoTi x Si y 髙熵合金,通过金相显微镜、X射线衍射仪和SEM扫描电子显微镜观察分析了合金的相组成和显微组织结构,探讨了Si和Ti含量变化对合金组织和性能的影响。

2.设计(论文)的基本要求和内容

1.了解高熵合金研究的背景,目的及意义

2.了解熔炼高熵合金的过程以及其元素配比

3.掌握金相显微镜设的原理、操作,了解其注意事项

4.掌握扫描电镜的原理、操作,了解其注意事项

5.掌握XRD的原理、操作,了解其注意事项

6.观察分析高熵合金的微观组织

7.通过实验分析高熵合金相应的性能,找出其规律

8.整理材料,撰写论文

3.主要参考文献

[1]叶均蔚,陈瑞凯,林树均. 髙熵合金的发展概况[J]. 工业材料杂志,2005,224:71-79

[2]杜经邦,杨智超,叶均蔚. 块状多元高功能合金之特性[J].工业材料杂志,2005,224:80-86

[3]Hsua US,Hunga UD,Yeh JW,Alloyingbehavior of iron,gold and siler in AlCoCrCuNi-based equimolar high-entropy alloys[J].Mate.Sci.Eng. A,2007, 460-461:

403-408

[4]Wang XF,Zhang Y Chen GL,et a1.Novel microstructure and properties of multi-component CoCrCuFeNiTix alloys[J].Intermetailics,2007,15:

357-359

[5]Cantor B,Chang ITH,Knight P,ct a1.Microstructural development

in equiatomic multicomponent alloys[J].Mater.Sci.Eng.A2004,375-377:

213-218

[6]Jien-Wei YEH.Recent Progress in Higll-Entropy Alloys[J]. Ann. Chim.Sci. Mat,2006,31(6):633-648.

[7]Wei-Hong WU,Chih-Chao YANG,Jien-Wei YEH.Industrial Development of

High-Entropy Alloys[J].Ann.Chim.Sci.Mat,2006,31(6):737-747

[8]叶均蔚,陈瑞凯.合金热力学理论及其应用[M].北京:冶金工业版,1999.

149-150

4.进度安排

设计(论文)各阶段名称起止日期

1 了解高熵合金概况2012年3月8日—2011年3月31日

2 掌握高熵合金微观组织的分析方法2012年4月1日—2011年4月30日

3 将制备好的试件进行组织分析2012年5月1日—2011年5月20日

4 实验数据的整理总结,找出规律2012年5月21日—2011年5月31日

5 整理资料,撰写论文,准备答辩2012年6月1日—2011年6月10日

AlCrCoFeNiMoTixSiy 高熵合金微观组织分析

摘要:多主元高熵合金是近年来兴起的一种新型合金材料,它的最大特点是突破了传统合金只以一种或两种金属元素为主的设计框架,从而发展出一种全新的合金。多主元高熵合金是以五种或五种以上主要元素按等摩尔比或近等摩尔比经熔炼、烧结或其他方法组合而成具有金属特性的材料。主要元素的增多使合金产生高熵效应,晶体结构倾向于形成简单体心或简单面心结构,同时可能伴有晶间化合物生成,甚至在铸态就会析出纳米晶,从而起到固溶强化、沉淀强化和弥散强化效果,使高熵合金的性能比传统合金具有较大优势。

本论文选取AI、Cr、Co、Fe、Ni、Mo、Ti、Si八种常用的金属元素,通过改变Ti、Si的摩尔含量研究该系列合金的微观组织的变化规律。采用氩气保护真空电弧炉熔炼合金,运用金相显微镜、SEM、XRD等手段对铸态高熵合金进行微观组织的分析。

研究发现:该合金系都形成了简单的BCC、FCC及BCC+FCC结构固溶体,性能具有一定的优越性,尤其Ti的含量是影响该合金系性能的关键元素,对加强合金耐腐蚀性、耐磨以及硬度起着十分重要的作用,发展应用前景十分广阔。

关键词:高熵合金,微观组织,性能

The microstructure study of AlCrCoFeNiMoTi x Siy High-entropy alloys Abstract:Principal elements of high-entropy alloys is only just emerging in recent years, which is a new type of material science. Its biggest feature is the breakthrough of the traditional alloy that only one or two kinds of metal elements based design framework, develop a new alloy design concept. High-entropy alloys based on equimolar or nearly equimolar ratio five or more than five key elements, taking melting, sintering or other means to get a combination of the metallic material. The increase of the key elements lead to produce high-entropy effect, crystal structure tend to form a simple body-centered or simple face-centered structure, intergranular compounds also may be precipitated nanocrystals. This phenomenon is playing a solid solution strengthening, precipitation strengthening and dispersion strengthening effect, which making the performance of high-entropy alloys have greater advantages compared to conventional alloys.

This paper picks Al,Cr,Co,Fe,Ni,Mo,Ti,Si eight commonly used metals, by changing the molar concentration of Ti,Si in the series to study alloy microstructure and properties. Using vacuum arc furnace to melt alloy, and phase structure analysis, and last taking the hardness of the alloy, compression and wear resistance test. Found: the 8 series of alloys eventually formed a simple BCC,FCC and BCC+FCC structure solid solution, which with superior performance .Ti is the key element in performance for that 8 series of alloys. Especially strengthen its corrosion resistance, abrasion resistance and hardness, plays a very important role,it will have a development and application prospect.

Keywords: High-entropy alloys, microstructure, properties

目录

1 绪论 (1)

1.1概述 (1)

1.2选题背景、研究的目的和意义 (1)

1.3本课题研究的主要内容 (3)

2 文献综述 (5)

2.1多主元高熵合金的定义 (5)

2.1.1固溶体混合熵 (5)

2.1.2高熵合金的界定 (6)

2.2高熵合金的制备方法 (7)

2.2.1电弧熔炼+铜模铸造法 (7)

2.2.2高频感应炉加热熔炼 (8)

2.2.3其他熔炼方法 (8)

2.3高熵合金的特点及性能 (9)

2.4多主元效应 (10)

2.4.1高熵效应 (10)

2.4.2晶格畸变效应 (11)

2.4.3缓慢扩散效应 (11)

2.4.4鸡尾酒效应 (11)

2.5高熵合金的应用领域 (12)

3 试验方法和步骤 (15)

3.1合金的成分设计及试样的制备 (15)

3.1.1合金的成分设计 (15)

3.1.2合金试样的制备 (15)

3.2合金的组织结构分析 (17)

3.2.1金相照片的拍摄 (17)

3.2.2 X-ray衍射实验 (26)

3.2.3扫描电镜分析 (28)

4 AlCrCoFeNiMoTixSiy高熵合金的微观组织结构研究 (31)

5 AlCrCoFeNiMoTixSiy高熵合金的性能研究 (33)

6 总结与展望 (35)

6.1 总结 (35)

6.2 展望 (35)

7 参考文献 (36)

8 致谢 (39)

1.绪论

1.1概述

多主元高熵合金是近年来兴起的一种新型合金材料,它的最大特点是突破了传统合金只以一种或两种金属元素为主的设计框架,从而发展出一种全新的合金。多主元高熵合金是以五种或五种以上主要元素按等摩尔比或近等摩尔比经熔炼、烧结或其他方法组合而成具有金属特性的材料。主要元素的增多使合金产生高熵效应,晶体结构倾向于形成简单体心或简单面心结构,同时可能伴有晶间化合物生成,甚至在铸态就会析出纳米晶,从而起到固溶强化、沉淀强化和弥散强化效果,使高熵合金的性能比传统合金具有较大优势。

髙熵合金在晶体结构及各种性质上和传统合金有极大的差异,主要包括一下几个方面:(1)不但能形成简单的BCC和FCC结构甚至易产生纳米相和无序的非晶相;(2)具有良好的热稳定性;(3)极高的硬度、温室强度和良好的塑性变形能力;(4)优越的耐腐蚀和耐磨性能。一般来说,传统概念的固溶体特性是具有较好的塑性变形能力,但硬度和强度较低,通常只能作为基体相。而基于多主元构成髙熵合金形成的固溶体有着较高的强度和硬度,甚至高于非晶合金的强度,同时还具有良好的热稳定性和耐磨耐蚀特性,为新型结构材料的设计提供了丰富的空间。

髙熵合金的性能比传统合金具有较大的优越性,但髙熵合金的元素种类不同,其力学性能,微观组织结构也会有所变化,故研究髙熵合金具体元素的特性也是很有必要,本文就以AlCrCoFeNiMoTixSiy为例,研究Ti、Si的含量对此髙熵合金力学性能所产生的影响。

1.2选题背景、研究的目的和意义

材料、信息、能源被称为现代科学技术的三大支柱,而材料又是一切技术发展的物质基础。任何新的技术成就,莫不仰赖于各种相互匹配的新型材料,而新型材料中金属材料是其重要的一个方面,例如航空、航天工业所需的高温合金,核工业的核燃料、核反应堆材料,现代信息技术使用的硅、锗等半导体材料、新

型磁性材料等。由于这些新技术的发展又推动研制新的材料品种和发展新的冶金生产工艺和装备。由此可见,金属材料的开发和研究是科学技术的一个基本领域。

传统合金系统约有30种,其在特性上已经达到相当高的境界,但在许多方面仍然无法满足设计的需求,所以近年来,有更多的努力欲寻求突破,开发出了一些新的材料。如介金属材料、金属基复合材料、金属玻璃和无铅焊锡等。

介金属材料主要为:NiAl、Ni3A1、Ti3Al、TiA1、FeAl、Fe3Al等。这种材料具有高刚性/密度比、高温强度/密度比以及抗氧化性能,但是它的延性和韧性都极差,因此开发了近20年,尚未能有具体突破,仅有极少量的应用;金属基复合材料是以Al、Ti、Ni为基材,氧化物及碳化物为强化相复合而成的金属材料。它具有高刚性、耐温性和耐磨性的优点,但是也有极为明显的缺点,如它的强化相难以均匀分布、含孔洞、低韧性,使用可靠度也比较低,因此未能取代钛合金及其他结构材料;金属玻璃和无铅焊锡也由于存在这样或那样的不足,未能大量使用于实际。

蓦然回首,长久以来,我们都在传统合金观念下配制合金、开发其工业、研究其微观组织结构性能以及开发应用,无形中也就限制了合金发展的自由度及空间。究其原因,主要是因为在传统合金观念下,虽然可以添加少量合金元素来提高和改善材料性能,但如果合金中成分过多,会产生金属间化合物和复杂相,导致合金性能恶化;也给材料的组织、成分分析以及材料的性能控制带来极大的困难。

在这种观念的束缚下,金属材料的发展似乎钻进了一条死胡同,能够做出的突破越来越少,与日新月异的科技发展速度越来越不匹配。因此解放思想,打破桎梏,成为了新型金属材料研究的新课题。

上世纪七十年代以来,在合金领域里,众多科学家和学者做出了三个较大的突破,即:多元素大块非晶合金、多功能的超弹塑性合金以及纳米结构的高熵合金的制备。高熵合金是以中国台湾国立清华大学以叶均蔚为首的学者们,通过多元素大块非晶合金的研究,首先跳出了传统合金的狭窄理念,于1996年提出新的合金设计理念,高熵合金从此出现在了世人的面前。作为三种新型材料之中最后提出来的高熵合金,目前可以说是一块尚未开发的全新领域。但毫无疑问的,这是一个极具学术研究价值及工业发展潜力的高新科技,通过研究该项科技,可研发出大量实用和高技术含量的新型金属材料。通过试验研究发现,高熵合金地制备,除了可以使用传统金属的加工工艺以外,还可以利用速凝法、机械合金制备。

通过这2种方法所制备的高熵合金,其微观组织更倾向于形成纳米晶颗粒或是非晶结构。

与传统合金相比,高熵合金在以下特性中拥有更好的表现:(1)高硬度和良好的韧性;(2)良好的耐腐蚀性和耐磨性;(3)较高的耐温性和回火抗性;(4)良好的加工硬化性能。因此,高熵合金可以作为工程材料中多种其他合金的替代材料使用。

高熵合金的性能比传统合金具有较大优越性,但其微观组织和性能机理有待研究。开展这方面的工作,对于开发新型高熵合金材料,促进高熵合金在工业上的应用,具有十分重要的经济价值和社会价值。

1.3本课题研究的主要内容

髙熵合金的研究成果现在还处在初级阶段,无论是从理论上,还是从具体实验的设置及结果上,所出的成果还是很少的。人们对髙熵合金的合金化过程机理及其涉及到的诸多科学问题,基本上还没有很好的认识和解释。对于怎么样选择合金的元素种类,也没有科学的依据可循。此外,对髙熵合金凝固后的微观组织结构、相的成分与合金的机械性能、物理性能和化学性能之间的关系,也没有找到其间的规律性。因此有待于开展这方面的研究工作,探索其组织和性能的形成机理及其影响规律。

选取Al-Cr-Co-Fe-Ni-Mo-Ti-Si系列合金,研究Ti、Si元素含量对AlCrCoFeNiMoTiSi八主元合金的组织的影响。原材料为高纯度(99.5%)的Al、Cr、Co、Fe、Ni、Mo、Ti、Si按摩尔比为1:1:1:1:1:x:y配置合金,用真空电磁炉熔铸AlCrCoFeNiMoTi x Si y (x:y=1:0,0.25:0.75:,0.75:0.25,1:0,1:1)髙熵合金。研究合金铸态与退火态的微观结构,以及Ti、Si元素含量对八元合金的微观组织、结构的影响。主要做以下几方面的工作:

(1)选择日常使用的金属材料,通过改变Ti、Si的含量,研究其对合金微观组织的影响,比较不同配方的AlCrCoFeNiMoTi x Si y 髙熵合金的微观组织。改变热处理工艺方法,研究热处理工艺对材料组织的影响。(x、y的取值同上)(2)使用光学显微镜观察合金观微组织形貌;运用XRD衍射实验来分析合金晶体结构;对合金进行电镜扫描实验,获得合金的微观组织形貌,并利用EDS 分析实验对合金中的各个不同相进行点扫描,以获得髙熵合金元素在不同的相中的原子百分比情况。

(3)通过以上实验数据,分析Ti、Si含量变化对合金微观组织的影响。

2.文献综述

2.1多主元高熵合金的定义

以中国台湾学者叶均蔚为首的一批材料学者,在经过大量实验,掌握了大量数据的前提下,于1996年首次提出了新的合金设计理念,即多主元高熵合金,也称为多主元高混乱度合金。

一般把多主元高熵合金定义为:由n(≥5)种金属或金属与非金属,以等摩尔比或是近等摩尔比(各组元原子百分比不超过35%)经熔炼、烧结或其他方法组合而成具有金属特性的材料。如下式所示:

·为n 个主要元素的[n 元合金系统]:5≤n ≤13;

·每个主要元素的原子百分比:5%≤9l ≤35%;

·每个次要元素:n ≤%。

2.1.1固溶体混合熵

在热力学上,熵(entropy)是代表一个物质系统的混乱度的参数,如果混乱度越大,熵就越大。一个物质系统中的原子振动组态、电子组态、磁矩组态、原子排列组态等都会影响系统的熵值,其中原子排列组态的影响最大,如果忽略其它组态对熵值的影响,则系统的熵以原子排列的混合熵为主。混合熵也称组态熵,组态熵随着合金中组元的组合方式的不同而不同,其反映合金中组元的组合方式,例如二元固溶体、空位固溶体与有序固溶体等组元组合方式不同,其组态熵也不同。熵(S)是热力学几率,组态熵 △S=KlnW 。计算热力学几率,实际上是一个计算组合的问题,下面以二元置换固溶体为例进行计算。

设固溶体晶格中一共有N 个结点,被A 平EIB 两类原子完全占据,一个结点上只能容纳一个原子,这两类原子的数目分别是NA 和NB ,现在计算这两类原子填充到结点上的组态数目。NA 个结点被A 类原子充填后,余下的NB 个结点由B 原子占据,此时只有一种组合,所以求两类原子的填充组合实际上是求NA 个原子占据N 个结点的组合数,即

一般N 很大,例如1摩尔原子的晶体中,N 就是阿夫加德罗常数6.0225×1023,所以

!

!!B A NA N N N N W C ==

计算阶乘时可以采用斯特林(Stirling)近似公式,即

ln N!=N In N -N

故组态熵为

如果用摩尔分数表示成分,则上式为

式中,Nk=R=8.314J ·mol -1·K -1,即气体常数;c B ——摩尔分数,c B =N B /N 。

c B 与(1-c B )都是小于1的正数,故它们的对数都是负的,所以组态熵?S m 为正值。

进一步推广,当固溶体由几种原子组成时,其组念熵?S m (或混合熵?S mix )为

S mix =-R(c 1lnc 1+c 2lnc 2+……+c n lnc n )

当c 1=c 2……=c n ,会得到很高的混合熵。

2.1.2高熵合金的界定

如果合金的组元都是等摩尔比例,则根据式(1.5),合金的混合熵随着合金主元的个数的变化而变化的趋势如图1-1,可见,随着合金元素个数的增加,合金的混合熵增加。台湾学者发现当合金的主元个数n ≥5时,合金生成固溶体,不易出现金属问化合物,认为合金的混合熵起着很大的作用,所以用混合熵来划分合会世界。根据式(1.5),若合金组元都是等摩尔比,则每摩尔的合金的混合熵S=Rlnn ,n 为主元个数,所以二、五主元合金的混合熵分别是:0.693R 、1.61R ,只有一个主元的合金的混合熵应该小于0.693R ,而五主元以上的合金的混合熵大于1.61R 。以0.693R 和1.61R 为界线,可以把全部合金分为三大类,即低熵合金、中熵合金与高熵合金,以1个元素为主的合金为低熵合金,2~4个元素为主的合金为中熵合金,5个主元以上(包含5个)的合金为高熵合金,见图2-2

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B

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图2-1合金的混合熵随合金主元个数的变化而变化趋势图

2-2以熵划分的合金示意图

2.2高熵合金的制备方法

2.2.1电弧熔炼+铜模铸造法

实验室规模制备块体高熵合金最常用的方法是电弧熔炼附加铜模铸造,合金的熔化采用电弧熔炼方法,合金熔体在快速凝固使会出现样品表面收缩现象,造成样品表面不够光滑。熔炼时,将原料放入熔炼炉的铜坩埚内,由于组成高熵合

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