球形铪粉的研究现状
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- 来源:
- 发布时间:2022-08-03 11:35
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【概要描述】20世纪末,知名传统已接近成熟饱和状态,传统概念已难以创造出新的或在旧创造新,但球形铪粉的概念可以产生许多具有许多有趣特性的。所谓多(纳米)球形铪粉,是多种的,其各主要的原子百分比都很高。
球形铪粉的研究现状
【概要描述】20世纪末,知名传统已接近成熟饱和状态,传统概念已难以创造出新的或在旧创造新,但球形铪粉的概念可以产生许多具有许多有趣特性的。所谓多(纳米)球形铪粉,是多种的,其各主要的原子百分比都很高。
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20世纪末,知名传统已接近成熟饱和状态,传统概念已难以创造出新的或在旧创造新,但球形铪粉的概念可以产生许多具有许多有趣特性的。所谓多(纳米)球形铪粉,是多种的,其各主要的原子百分比都很高。有人定义球形铪粉的主要数大于等于5,但其原子百分比不超过35%。也就是说,球形铪粉不像传统那样含有超过 50% 的主要。众所周知的传统经验很容易误导人们认为多种主会产生多种金属间化合物,不仅难以分析,而且变脆,缺乏适用性。但通过研究发现,这种经验不适用于球形铪粉,因为当金属较多时,高熵效应会促进间的混合,体心立方BCC或面-心立方 FCC 或无定形,而不是 倾向于脆性金属间化合物。众所周知的吉布斯相比认为,n个的所能产生的平衡相数为ρ=η+1.非平衡凝固时的相数为P>η+1.但实际情况并非如此。在主球形铪粉,n的只能简单的体心立方BCC或面心立方FCC或非晶等单一或有限的几项,而不是吉布斯预测的相相位比。很多。这种的新特性使这类具有许多新的性能,通常具有高温热稳定性、耐腐蚀、高强度、高硬度、高抗氧化性、优异的磁电性能等,并且可以使成分的分数能量可以大范围调节,开创了金属材料的新领域,成为具有巨大发展潜力的新材料,相关应用前景广阔。
传统的固溶体制备是基于平衡相图的相关规律,但实际上很多是不能溶解在固溶体的。一方面是固溶度的限制,而其他方面则完全不混溶。本课题组前期研究发现,之间完全不混溶的主要原因是电子和原子性质,而不仅仅是众所周知的电负性、原子大小等传统因素。已知的不混溶很难固溶体。在制备球形铪粉时,许多研究人员避免添加不混溶的。例如,已知的方法包括铸造法、喷涂法、快速凝固法等,尤其以快速凝固法为主要方法,因为只有在快速冷却凝固的过程才能保证多达5- 9球形铪粉的不会偏析,也不会造成金属间化合物的。主要的国际知名球形铪粉研究所在台湾,国内研究相对较少,或者刚刚起步。
球形铪粉的制备方法可以满足任意之间的互溶性,从而解决了的添加仅限于能够固溶体的,为新型球形铪粉的制备提供了可能。具有特殊成分,可大大扩展球形铪粉的性能。和使用范围。该专利的特点是原则上可以通过高能球磨的机械化方法获得任何成分的材料。材料在高能球磨过程不断地碰撞、冷焊、研磨、再结晶,使颗粒不断细化,可以得到纳米粉体。由于添加的互不混溶,的实际上是准混溶的复杂,在平衡相图没有发现得到的非平衡相或。由于高能球磨法可使多主元球形铪粉材料组织均匀、晶粒细化,使高熵材料具有新的性能和性能,因此该方法可应用于准材料的研制。
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