金属合金设计中有一个新概念---叫做“高熵合金”---它是一种已经生产出来了的多元材料,这种材料不仅是迄今为止测定到的最坚韧的材料之一,而且与大多数其他材料也不相同,它的韧性、强度和延展性在低温条件下均有显著地提高。该合金的合成和测试是由美国能源部(DOE)的Lawrence Berkeley和橡树岭国家实验室(Berkeley Lab 和ORNL)的研究员们共同协作完成的。
Berkeley实验室材料科学部门的材料科学家Robert Ritchie表示:“我们测量的是一个包含Cr、Mn、Fe、Co、Ni这五种主要元素的高熵合金,而不是一种元素起主导作用的高熵合金。其结果显示:尽管运用了不同的晶体结构包含多种元素,这种合金仍然是以单相形式结晶,面心立方固体也具有异常的损伤容限,断裂韧性高于一个吉帕斯卡,并且断裂韧性图表的值超过了其他几乎所有的金属合金。
通讯作者Ritchie 和橡胶岭国家实验室的 Easo George 在《Science》杂志上发表论文描述了这个研究。该题目是《A fracture resistant high‐entropy alloy for cryogenic applications》,而且Bernd Gludovatz, Anton Hohenwarter, DhirajCatoor 和 Edwin Chang均是合著者。
将两种金属混合在一起形成合金从而使得合金分别具有构成元素的性能,这样的传统可以追溯到几千年前。在公元前4000年,人们开始将一种硬质金属锡加入到铜里,来生产一种质软且比较易于熔融的金属青铜,青铜合金的强度比纯铜高很多。后来人们发现将碳加入铁可以产生强度更高的钢,并且再加入镍和铬后,还可以获得抗腐蚀的钢。传统的合金在混有微量元素的组成部分中往往有着单一的主成分,并且机械性能还依赖于存在的第二相。
“高熵合金从根本上违反了传统方法,”里奇说道,“它的性质并非来自合金中的单一成分或第二相。高熵这一概念意味着,随着合金成分元素的增加,其位形熵也增加,也就抵消了它们形成化合物,变成类似于纯金属的单相态材料的趋势。”
虽然高熵合金出现已有十多年,但直到最近它们的性能得到充分的科学研究。橡树岭国家实验室伊索•乔治研究小组把高纯元素初始材料用电弧熔融,结合浇铸工艺造出了高质量的合金CrMnFeCoNi(铬,锰,铁,钴,镍),样本为层状结构,厚约10毫米。他们检验了样本的延展性和微观结构后,把样本送到伯克利实验室材料科学分部材料科学家罗伯特•里奇那里做进一步检测。
里奇,是加利福尼亚州(加州)大学伯克利分校的H. T. 和 Jessie Chua特聘工程学讲席教授,是研究材料力学行为的国际公认的权威。
“我们推断出单相的高熵合金将能应用于理想的低温环境,如制作液化天然气、氢气和氧气储罐,”他说,“我们的工作是首次深入研究了这类合金的断裂韧性性能,你瞧,他们真是惊人!”
从室温降至77开尔文(液氮的温度),测定了CrMnFeCoNi合金的拉伸强度和断裂韧性值。所有报道过的材料中几个最高的值是记录值。这些值在一定低温下随着延展性增加而增加,这一性能是与绝大部分金属合金背道而驰的,在更低温度下它将失去延展性并且变得更有脆性。里奇和乔治认为,CrMnFeCoN合金具有卓越低温强度,塑性和韧性的答案在这种被称为“纳米孪晶”的现象之中,即变形过程中,在相邻的结晶区域的原子排列互为镜像。
从室温降至77开尔文(液氮的温度),测定了CrMnFeCoNi合金的拉伸强度和断裂韧性值。所有报道过的材料中几个最高的值是记录值。这些值在一定低温下随着延展性增加而增加,这一性能是与绝大部分金属合金背道而驰的,在更低温度下它将失去延展性并且变得更有脆性。里奇和乔治认为,CrMnFeCoN合金具有卓越低温强度,塑性和韧性的答案在这种被称为“纳米孪晶”的现象之中,即变形过程中,在相邻的结晶区域的原子排列互为镜像。
“在低温下,当材料发生塑性变形就会形成纳米双孪晶,”里奇说。 “这代表可塑性原理除了平面滑移位错运动发生在环境温度下的大多数金属中。纳米孪晶变形的结果是一个连续的应变硬化,从而起到抑制局部变形,进而导致过早失效。
金属离子团簇材料存在于人体骨骼、血液中,其可控的生物降解特性、生物相容性、生物活性,在骨缺损修复、口腔硬组织再生等方面展现出临床治疗潜力。而该类材料固有的热力学亚稳态特征、自发晶化趋势,以及尚不明确的......
记者从中国科学院广州地球化学研究所获悉,近日,该研究所科研团队利用原位液相透射电子显微镜技术,首次从纳米尺度呈现了自然界中黄金纳米颗粒在黄铁矿表面形成的动态过程,并提出了一种黄铁矿诱导金沉淀的新机制。......
一、大会名称第十六届中国国际纳米技术产业博览会(纳博会®)The16thCHInanoConference&Expo----CHInano2026 二、展会时间展商报到:2026年1......
图(A)晚古生代石炭纪早期海相碳酸盐碳、钡和铀同位素组成;(B)古新世-始新世极热事件前后海相碳酸盐和碎屑岩碳、锂、铀同位素及有孔虫氮同位素组成深时极端气候的驱动机制及其对全球环境的影响能够为深入了解......
近日,西安交通大学金属材料强度全国重点实验室教授马恩在《科学进展》发表焦点文章。该文论证了金属材料在强化的同时保持拉伸塑性、实现高强度与大塑性共存的可行性。金属材料的屈服强度和拉伸塑性对于工程应用都很......
瑞典皇家科学院8日在宣布2025年诺贝尔化学奖得主时,用一句富有诗意的话总结了获奖者的贡献:“他们为化学创造了新空间。”这一荣誉属于日本京都大学的北川进、澳大利亚墨尔本大学的理查德·罗布森和美国加利福......
图纳米多特异性抗体设计策略。(a)基于融合蛋白复合型“纳米适配子”构筑纳米多特异性抗体;(b)纳米多特异性抗体的抗肿瘤机制在国家自然科学基金项目(批准号:52130301、32430059、32071......
当前,开发可再生的生物基材料是替代传统塑料、推动可持续发展的关键路径之一。作为颇具潜力的生物基平台化合物之一,2,5-呋喃二甲酸基聚酯却受困于强度-韧性-阻隔性的“性能三角”权衡难题。中国科学院宁波材......
巴西奥斯瓦尔多克鲁兹基金会研究人员发现了纳米粒子有效抑制癌细胞发展的相关机理,即纳米粒子能有效抑制癌细胞增殖,也能阻止肿瘤向其他器官转移。相关论文发表在最新一期《癌症纳米技术》上。研究人员将患有乳腺癌......
6月28日,2025中关村论坛系列活动——第七届纳米能源与纳米系统国际会议(NENS2025),在北京开幕。大会由中国科学院北京纳米能源与系统研究所主办,聚焦“纳米能源与纳米系统前沿与应用”这一主题,......