초소성 성형 기술은 복잡한 부품 성형 문제를 해결할 것으로 예상되며 활용 가능성이 매우 높습니다. 그러나 현재 대부분의 금속 초소성 성형의 온도는 높고 변형률 속도가 매우 느려 초소성 성형의 에너지 소비와 시간이 증가하고 성형 후 재료 표면에 심각한 산화가 발생하여 광범위한 적용이 제한됩니다. 이 기술의.
중국 과학 아카데미 금속 연구소의 Yang Ke와 Ren Ling 연구팀은 호주 Royal Melbourne Institute of Technology의 Qiu Dong 연구팀과 협력하여 새로운 티타늄 합금을 설계하고 준비했습니다. 이전에 개발된 고성능 이중상 코어-쉘 나노구조 Ti6Al4V5Cu 합금을 기반으로 한 다상 나노네트워크 구조(그림 1). 매트릭스에 나노 메쉬를 사용하여 마이크로 나노 결정질 그림의 결정립의 미끄러짐과 기울기를 촉진하고 그림/위상 경계를 따라 고정된 나노-Ti2Cu 위상을 사용하여 나노 메쉬 구조의 안정성을 향상시킵니다(그림 2). ), 재료의 초소성 변형 능력을 종합적으로 향상시킵니다. 이러한 미세 구조 설계는 Ti6Al4V 합금에 비해 재료의 초소성 변형 온도를 약 250도 감소시킵니다. 750도 및 최대 1초의 변형률-1에서 900% 이상의 연신율을 얻을 수 있습니다. 이는 재료의 초소성 변형 변형률이 2-4 기존 재료의 것(그림 3). 초소성 변형 후, 다상 나노메시 티타늄 합금의 구조는 조대 성장하지 않으며, 이는 재료의 초소성 변형 능력과 구조의 열 안정성 사이의 본질적인 모순을 해결합니다(그림 4). 이는 다음과 같은 개발을 촉진하는 데 큰 의미가 있습니다. 초소성 성형 기술.
관련 연구 결과는 국제 가소성 저널(International Journal of Plasticity)에 온라인으로 게재된 다상 나노결정질 네트워크에 의해 가능해진 낮은 상동 온도 및 높은 변형률에서의 탁월한 초가소성입니다. 연구 작업은 국가 핵심 연구 개발 계획, 요녕성 자연 과학 재단 프로젝트 및 금속 연구소 혁신 기금 프로젝트의 지원을 받습니다.





