Slitiny s vysokou entropií (HEA) jsou zkráceně slitiny vytvořené z pěti nebo více stejných nebo přibližně stejných množství kovů. Protože slitiny s vysokou entropií mohou mít mnoho žádoucích vlastností, je jim věnována značná pozornost v materiálové vědě a inženýrství. Předchozí slitiny mohou mít pouze jednu nebo dvě hlavní kovové složky. Jako základ se používá například železo a pro zlepšení jeho vlastností se přidávají některé stopové prvky, takže výsledkem je slitina na bázi železa. V minulosti platilo, že čím více kovů se do slitiny přidá, tím bude materiál křehčí. Na rozdíl od konvenčních slitin však mají slitiny s vysokou entropií více kovů, ale nejsou křehké. Slitina s vysokou entropií proráží tradiční koncept designu materiálu, je novým konceptem designu slitiny v mechanických vlastnostech, odolnosti proti korozi, odolnosti proti opotřebení, magnetickým vlastnostem, odolnosti vůči záření a dalších aspektech vynikajícího výkonu, nebo se stává novou generací referenčního standardu slitin.
Slitiny s vysokou entropií
Slitiny s vysokou entropií (HEA), zkráceně HEA, jsou slitiny vytvořené z pěti nebo více kovů ve stejném nebo přibližně stejném množství. Slitiny s vysokou entropií získaly značnou pozornost v materiálové vědě a inženýrství kvůli mnoha žádoucím vlastnostem, které mohou mít.
V minulosti mohly mít slitiny pouze jednu nebo dvě hlavní kovové složky. Například by se jako základ použilo železo a ke zlepšení vlastností by se přidaly stopové prvky, což by vedlo ke slitině na bázi železa.
V minulosti, pokud bylo do slitiny přidáno více kovů, způsobilo to, že materiál byl křehký, ale na rozdíl od předchozích slitin mají slitiny s vysokou entropií více kovů, ale nebudou křehké, což je nový druh materiálu.
Slitina s vysokou entropií proniká tradičním konceptem materiálového designu, je novou koncepcí designu slitiny, pokud jde o mechanické vlastnosti, odolnost proti korozi, odolnost proti opotřebení, magnetické vlastnosti, ochranu proti ozáření a další aspekty vynikajícího výkonu, nebo se stává další generací slitiny. benchmark.
Efekt vysoké entropie je charakteristickým konceptem HEA. Porovnáním ideální entropie tvorby s entalpií čistého kovu (vybrané entalpie tvorby sloučenin IM) je známo, že v téměř ekvimolárních slitinách s 5 a více prvky je výhodnější tvořit fáze SS než sloučeniny IM.
V tomto bodě jsou analyzovány pouze entropie a entalpie pro konvenční fáze SS a IM bez uvažování speciálních kombinací. Hodnoty entropie jsou rovněž uvažovány pouze pro entropii generace. Přestože vibrace, elektrony a magnetismus také ovlivňují hodnotu entropie, hlavním faktorem je stále struktura slitiny.
První „koktejlový“ efekt je fráze, kterou používá prof. S. Ranganathan. Původní záměr byl „příjemná, příjemná směs“.
Později to znamenalo synergickou směs, kde byl konečný výsledek nepředvídatelný a větší než součet částí. Fráze popisuje tři různé třídy slitin; hromadná kovová skla, superelastické a superplastické kovy a HEA. „Koktejlový“ efekt charakterizuje strukturální a funkční vlastnosti amorfních objemových kovových skel.

Zkreslení mřížkyZávažné deformace mřížky jsou způsobeny různými velikostmi atomů ve fázích s vysokou entropií. Posun každé pozice mřížky závisí na atomech, které tuto pozici zaujímají, a na typu atomů v místním prostředí. Tyto deformace jsou mnohem závažnější než u konvenčních slitin. Nejistota těchto proměnných atomových poloh vede k vyšší entalpii tvorby slitiny.
I když fyzikálně to může snížit intenzitu rentgenových difrakčních vrcholů, zvýšit tvrdost, snížit elektrickou vodivost a snížit teplotní závislost slitiny.
Stále však chybí systematické experimenty, které by kvantitativně popsaly, co hodnoty těchto vlastností mění. Například nesoulad smykového modulu mezi jednotlivými atomy může také přispět ke zpevnění; změny v místním propojení mohou také změnit elektrickou vodivost, tepelnou vodivost a související elektronickou strukturu.
Charakteristiky pomalé difúze
První „koktejlový“ efekt je fráze, kterou používá prof. S. Ranganathan. Původní záměr byl „příjemná, příjemná směs“. Později to znamenalo synergickou směs, kde byl konečný výsledek nepředvídatelný a větší než součet částí.
Fráze popisuje tři různé třídy slitin; hromadná kovová skla, superelastické a superplastické kovy a HEA. „Koktejlový“ efekt charakterizuje strukturální a funkční vlastnosti amorfních objemových kovových skel.
Na rozdíl od jiných „základních efektů“ není „koktejlový“ efekt hypotetický a není třeba jej dokazovat. „Koktejlový efekt“ odkazuje na speciální vlastnosti materiálu, často vyplývající z neočekávaných synergií.
Tímto způsobem lze popsat další materiály, včetně fyzikálních vlastností, jako je téměř nulový koeficient tepelné roztažnosti nebo katalytická odezva; funkční vlastnosti, jako je termoelektrická odezva nebo fotovoltaická konverze; ultra vysoká pevnost; dobrá lomová houževnatost; a strukturální vlastnosti, jako je odolnost proti únavě nebo tažnost.
Povaha materiálu závisí na materiálovém složení, mikrostruktuře, elektronické struktuře a dalších vlastnostech." „Koktejlový" efekt odhaluje víceprvkové složení a speciální mikrostrukturu MPEA, což zase produkuje neočekávané nelineární výsledky.
Vynikající komplexní výkon slitiny s vysokou entropií činí její široké použití. Slitiny s vysokou entropií mají vynikající měkké magnetické vlastnosti a z hlediska mechanických vlastností je výkon zpracování lepší než stávající konvenční měkce magnetické materiály; slitiny s vysokou entropií mají vynikající stabilitu při vysokých teplotách, odolnost proti oxidaci při vysokých teplotách a lze je použít v extrémních prostředích; slitiny s vysokou entropií mají vysokou tvrdost, vysokou pevnost a lze je použít jako povlak pro tvrdé řezné nástroje; kromě toho mohou být slitiny s vysokou entropií použity jako materiály pro přeměnu světla a tepla, materiály z lehkých slitin, materiály forem a tak dále.
Slitiny s vysokou entropií jsou také široce používány v mnoha oblastech, jako jsou motory, transformátory, obráběcí stroje, spotřební elektronika, lopatky motorů, motory proudových letadel, jaderná fúze a tak dále. Slitiny s vysokou entropií mají silnou schopnost amorfní tvorby a některé slitiny s vysokou entropií mohou vytvářet amorfní fáze v odlévané organizaci.
Naproti tomu pro získání amorfní organizace v konvenčních slitinách je vyžadována velká rychlost ochlazování, aby se zachovala organizace s nepravidelnou distribucí atomů kapaliny při pokojové teplotě. Studium amorfních kovů se díky absenci dislokací ve struktuře objevilo až v posledních letech, s vysokou pevností, tvrdostí, plasticitou, houževnatostí, odolností proti korozi a speciálními magnetickými vlastnostmi atd. a uplatnění je také extrémně široké, příprava amorfních vysokoentropických slitin nepochybně dále rozšíří aplikační oblasti vysokoentropických slitin.

Existuje široká škála vysoce entropických slitin, jejichž mikrostruktury a vlastnosti mají vysokou výzkumnou hodnotu, přičemž účinky vysoké entropie jsou hlavním faktorem regulujícím jejich mikrostrukturu a strukturu. Současné zaměření pozornosti v této oblasti se vyvinulo do sedmi rodin slitin, z nichž každá obsahuje 6-7 prvků, a výsledkem je více než 408 nových slitin.
Tyto slitiny 408 obsahují 648 různých mikrostruktur. Bylo zjištěno, že počet legujících prvků a podmínky zpracování mají významný vliv na jejich mikrostrukturu. Vysokoentropické slitiny s různou strukturou vykazují různé strukturní vlastnosti a funkční charakteristiky. Jedinečná struktura a široká škála typů slitin vysokoentropických slitin poskytuje základ pro jejich strukturální a funkční aplikace.
Slitina s vysokou entropií je zbrusu nová slitina, která vybočuje z konstrukčního rámce tradičních slitin a je speciálním slitinovým systémem s mnoha vynikajícími vlastnostmi. Úpravou jeho složení lze dále optimalizovat jeho výkon, a má tak mimořádně širokou perspektivu pro vědecký výzkum a průmyslové využití.
V současné době můžeme vyrábět následující vysoce entropické slitinové ingoty a tyče vakuovým tavením suspenze, vakuovým obloukovým tavením a vakuovým indukčním tavením a zpracovat je do konkrétních tvarů podle požadavků zákazníků, pokud potřebujete, můžete se podívat na následující tabulku a kontaktujte nás pro odpovídající informace.
Slitina s vysokou entropií má vysokou tvrdost a vysoké pevnostní charakteristiky
Slitina s vysokou entropií má vynikající stabilitu při vysokých teplotách a odolnost proti oxidaci při vysokých teplotách;
Lepší než stávající konvenční měkce magnetické materiály z hlediska mechanických vlastností a zpracovatelských vlastností;
Zákazník zašle RFQ e-mailem
- Materiál
- Čistota
- Rozměr
- Množství
- Výkres
Odpovězte do 24 hodin e-mailem
- Cena
- Cena poštovného
- Dodací lhůta
Potvrďte podrobnosti
- Platební podmínky
- Obchodní podmínky
- Podrobnosti o balení
- Čas doručení
Potvrďte jeden z dokumentů
- Nákupní objednávka
- Proforma faktura
- Formální nabídka
Platební podmínky
- T/T
- PayPal
- AliPay
- Kreditní karta
Uvolněte plán výroby
Potvrďte podrobnosti
Obchodní faktura
seznam balení
Balení obrázků
Certifikát kvality
Dopravní cesta
Expresně: DHL, FedEx, TNT, UPS
Vzduchem
U moře
Zákazníci provedou celní odbavení a obdrží balíček
Těšíme se na další spolupráci