Προσαρμοσμένο ανθεκτικό κράμα υψηλής εντροπίας HEA σκόνη Αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες

Βασικές Ιδιότητες
Τόπος προέλευσης: Κίνα
Επωνυμία: zhuzhourunfeng
Αριθμός μοντέλου: Πλήρες εύρος προδιαγραφών
Εμπορικά Ακίνητα
Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας: 1KG
Τιμή: POA
Όροι πληρωμής: T/T,L/C
Προδιαγραφές
Ductility: Καλή ολκιμότητα σε σύγκριση με τα συμβατικά κράματα Thermalstability: Υψηλή θερμική σταθερότητα σε υψηλές θερμοκρασίες
Materialtype: Κράμα υψηλής εντροπίας Environmental resistance: Ανθεκτικό στην οξείδωση και τη διάβρωση σε υψηλή θερμοκρασία
Applications: Αεροδιαστημική, αυτοκινητοβιομηχανία, ενέργεια, εργαλεία, βιοϊατρικά εμφυτεύματα
High Light:

Πυρίμαχη σκόνη κραμάτων υψηλής εντροπίας

,

σκόνη HEA αντοχή σε υψηλή θερμοκρασία

Περιγραφή προϊόντων
Υψηλής Εντροπίας Σύνθεμα σύμβασης κατασκευής με
υλικά που παρέχονται από τον πελάτη που γίνονται δεκτά.

 

Τα κράματα υψηλής εντροπίας (HEAs) αποσπούν από την παραδοσιακή φιλοσοφία σχεδιασμού των κράματος με βάση ένα στοιχείο.Συνήθως αποτελούνται από πέντε ή περισσότερα κύρια μεταλλικά στοιχεία που αναμιγνύονται σε ισοδύναμες ή σχεδόν ισοδύναμες αναλογίεςΟι εξαιρετικές επιδόσεις τους αποδίδονται κυρίως στα ακόλουθα τέσσερα βασικά αποτελέσματα:
  • Εφέ υψηλής εντροπίας (σταθεροποίηση εντροπίας):Η εξαιρετικά υψηλή εντροπία ανάμειξης σταθεροποιεί τη δομή του στερεού διαλύματος και καταστέλλει το σχηματισμό εύθραυστων διαμεταλλικών ενώσεων.
  • Εφέ στρέβλωσης πλέγματος:Η ανάμειξη ατόμων διαφορετικού μεγέθους προκαλεί σοβαρή παραμόρφωση του πλέγματος, η οποία αυξάνει σημαντικά την αντοχή και τη σκληρότητα του υλικού.
  • Εφέ αργής διάχυσης:Ο αμοιβαίος περιορισμός μεταξύ πολλαπλών στοιχείων οδηγεί σε εξαιρετικά αργή ατομική διάχυση, προσφέροντας στο κράμα εξαιρετική σταθερότητα σε υψηλές θερμοκρασίες και αντοχή σε συρρίκνωση.
  • Εφέ κοκτέιλ:Η συνεργική αλληλεπίδραση πολλών βασικών στοιχείων παράγει μοναδικές ιδιότητες που υπερβαίνουν το απλό άθροισμα των μεμονωμένων στοιχείων (π.χ.που διαθέτουν ταυτόχρονα υψηλή αντοχή και υψηλή αντοχή).
  •  
 Τεχνολογίες προετοιμασίας και σύνθεσης αιχμής
Για να επιτευχθεί ομοιόμορφη σύντηξη πολυσυστατικών μετάλλων και ακριβής έλεγχος μικροδομών, έχουν αναδυθεί στη βιομηχανία διάφορες καινοτόμες διαδικασίες:
  • Υπερ-υψηλής θερμοκρασίας καθαρή τήξη και ολοκληρωμένο σχηματισμό:Αντιμετωπίζοντας την πρόκληση της ομοιόμορφης σύντηξης μετάλλων με υψηλά σημεία τήξης και πολύ διαφορετικές ιδιότητες, αυτή η τεχνολογία διασπά την καθαρή τήξη σε εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες.Σε συνδυασμό με λύσεις όπως "αρνητική πίεση εξαγωγής"Επιτυγχάνεται ολοκληρωμένη διαμόρφωση από τήξη σε σκόνες, καλώδια, ράβδους και εξαρτήματα.και σπάει τα μακροχρόνια ξένα τεχνολογικά μονοπώλια.
  • Κατασκευή ατομικών υγρών μετάλλων:Χρησιμοποίηση υγρών μετάλλων χαμηλού σημείου τήξης (όπως το γκάλιο) ως μέσο αντίδρασης για τη δημιουργία ήπιων συνθηκών αντίδρασης.Η μέθοδος αυτή ευνοεί την ομοιόμορφη ανάμειξη διαφόρων μεταλλικών στοιχείων τόσο θερμοδυναμικά όσο και κινητικά., επιτυγχάνοντας σύνθεση με ακρίβεια ατομικού επιπέδου των HEA και διευρύνοντας σημαντικά το φάσμα των επιλογών σύνθεσης.
  • Τεχνολογία γρήγορου θερμικού σοκ (λέιζερ/καρβοθερμικό σοκ):
    • Νανοδευτερόλεπτο/φεμτοδευτερόλεπτο παλμική ακτινοβολία λέιζερ:Μπορεί να θερμάνει επιφάνειες σωματιδίων σε πάνω από 2000 °C σε εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα, ακολουθούμενη από ταχεία ψύξη με ταχύτητες που υπερβαίνουν το ένα δισεκατομμύριο βαθμούς ανά δευτερόλεπτο.Αυτή η "ταχεία θέρμανση και ψύξη" αναγκάζει αμοιβαία αδιάμεικτα μεταλλικά στοιχεία να διασκορπιστούν ομοιόμορφα και να σχηματίσουν ένα κράμα, επιτρέποντας την παρασκευή ΥΕΑ υπονανομέτρου.
    • Μέθοδος καρβοθερμικού σοκ:Επιτυγχάνεται ομοιόμορφη ανάμειξη πολλαπλών στοιχείων μέσω υπερ-ταχείων κύκλων θέρμανσης και ψύξης (περίπου 2000K για μόλις δεκάδες χιλιοστά του δευτερολέπτου).
  • Σύνθεση χαμηλής θερμοκρασίας μέσω πάγου:Χρησιμοποιεί τη διαδικασία ανακρυσταλλώσεως του πάγου ως "αλλαγή αντίδρασης" για να ρυθμίζει με ακρίβεια την απελευθέρωση και την συναρμολόγηση των αντιδραστηρίων σε μοριακή κλίμακα.Η μέθοδος αυτή αντιμετωπίζει αποτελεσματικά προβλήματα διαχωρισμού φάσεων που προκαλούνται από διαφορετικά ποσοστά διάχυσης των ιόντων μετάλλων, παρέχοντας μια κλιμακώσιμη, χαμηλής θερμοκρασίας οδό για την παρασκευή νανοϋλικών και επικαλύψεων HEA.
  • Έξυπνο σχεδιασμό σύνθεσης:Ανάπτυξη επαγγελματικού λογισμικού σχεδιασμού κράματος (π.χ. βασισμένου στο MATLAB), το οποίο μπορεί να προβλέπει μηχανικές καμπύλες και συμπεριφορές καταπόνησης με την εισαγωγή παραμέτρων σύνθεσης,σηματοδοτεί ένα άλμα από τις μεθόδους "δοκιμασίας και λάθους" σε "έξυπνο σχεδιασμό". "
  •  
 Βιομηχανοποίηση και τεχνολογίες βαθιάς επεξεργασίας
Για να προωθηθούν τα ΥΕΑ από το εργαστήριο στην γραμμή παραγωγής, οι σχετικές υποστηρικτικές τεχνολογίες ωριμάζουν συνεχώς:
  • Βελτιστοποίηση των σύνθετων δρομολογίων διεργασίας:Για συγκεκριμένα συστήματα (π.χ. CuCoCrFeNi), η υιοθέτηση θερμομηχανικών διεργασιών επεξεργασίας όπως "θερμός έλασης + ομογενοποίηση + ψυχρός έλαση" μπορεί να βελτιώσει σημαντικά τις συνολικές ιδιότητες του υλικού,επιτρέποντας ευέλικτη ρύθμιση της αντοχής και της πλαστικότητας.
  • Παρασκευή σύνθετου υλικού:Η επίλυση της πρόκλησης του συνδυασμού HEAs με κεραμικές μήτρες.σε συνδυασμό με συγκόλληση υπό κενό και θερμή ισοστατική πίεση (HIP), τα σύνθετα κεραμικών υλών HEA και τα κεραμικά υλικά HEA παράγονται με επιτυχία, λύνοντας το ζήτημα της συσσωμάτωσης των φάσεων σύνδεσης με τις παραδοσιακές μεθόδους ανάμειξης σκόνης.
  • Τυποποιημένη προετοιμασία και έλεγχος ποιότητας:Καθορισμός τυποποιημένων ροών εργασίας προετοιμασίας και συστημάτων ελέγχου ποιότητας, ολοκλήρωση λειτουργικών αξιολογήσεων και αναλύσεων βελτιστοποίησης του κόστους.Αυτό εξαλείφει τα τεχνικά εμπόδια για την ευρεία εφαρμογή των ΥΕΑ σε τομείς όπως τα αεροδιαστημικά καλώδια, εξοπλισμός εξερεύνησης βαθέων υδάτων και βιοϊατρικές συσκευές εμφύτευσης.