圖25幾種模型冪律塑料材料的應力應變,地南市與相應的數(shù)值推導的每一種合金的硬度值在接下來的章節(jié)中,地南市論文更詳細地闡述了HEAs力學行為的理論和建模進展。圖26所示合金的初始屈服強度,發(fā)傳預測與實驗改建的數(shù)據(jù)圖27(a)FCCCoCrFeMnNiHEA的固溶(非霍爾-佩奇)對初始屈服強度與溫度的貢獻,發(fā)傳如預測的(紅色符號)和測量的(黑色符號);虛線表示使用略微不同的位錯線張力值的預測。該綜述包含35張經典圖片,單千內容深刻而全面,單千可以在材料科學的角度,為研究高熵合金,中熵合金以及傳統(tǒng)多晶金屬材料的人提供一定的理論知識,并為材料的設計提供新的思路,加深了人們對于高熵合金的理解。

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1.力學性能圖1~3展示了FCC和BCC以及雙相結構的高熵合金與傳統(tǒng)金屬材料,億河如奧氏體鋼,億河低碳鋼,孿晶誘導塑性鋼,鋁合金,鈦合金,鎳基高溫合金,鎂合金等在拉伸/壓縮強度和塑性,比強度等力學方面的對比。圖30預測與理論的一系列BCCHEAs的初始屈服應力,場信圖31在T=300K時,預測與實驗相比,各種BCCHEAs的屈服。

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(b)TiZrNbHfTa高熵合金在室溫下塑性應變?yōu)?.85%后出現(xiàn)螺位錯,息盡并出現(xiàn)偶極子和位錯環(huán)圖19TiZrNbHfTa高熵合金在~10?3s?1應變速率和不同溫度下的壓應力-應變曲線3.HEAs力學性能的理論、息盡建模與仿真3.1理論、建模和/或模擬的主要目標是將基本材料特性與宏觀材料行為聯(lián)系起來,主要思路見圖20和21.相關實驗與理論的結合見圖22和23.圖20建模的基本思路:將基本材料的性質與特定的變形機制聯(lián)系起來,從而觀察到宏觀的力學行為圖21一般的建模策略,其中力學預測理論提供材料屬性和機械性能之間的聯(lián)系,第一性原理計算提供化學輸入和原子模擬獨立揭示可能的機制,并測試和驗證理論圖22FCCCoCrFeMnNiHEA的應力(塑性)應變曲線,在溫度T=77k(藍色,上)、173k(綠色)、293K(黃色)和423k(紅色,下)下測量的(符號)和標準模型預測的(線)圖23兩種不同HEAs在T=293K時測量的位錯激活體積V與初始屈服后應力的Haasen圖另外,MD模擬也可以在沒有任何基礎理論的情況下應用,以揭示可能的機制或獲得對行為的一些半定量理解。

(2)傳統(tǒng)金屬的壓縮強度位于1000–2300MPa,鄭州自動只手中塑性則在1~15%,鄭州自動只手中高熵合金則有意義的提高了壓縮強度,可以高達4390MPa,在一些材料中,室溫壓縮塑性則可以高達97%?;乖嚇邮潜谎刂鳧S方向進行拉伸加載。

告訴(G)拉伸加載過程中B2和L12相(即sB2和sL12)的實時應力分配。地南市(N-)EHEAs是指共晶和近共晶HEAs。

發(fā)傳(G)B2和L12相的HAADF-STEM圖像和相關SAED圖。驚訝的是,單千相鄰的動態(tài)應變硬化韌性共晶層片可以施加給這些裂紋一種多級的裂紋緩沖效應,因而有效地避免了裂紋不可控的災難性生長和破壞。

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