西安交通大學(xué)材料學(xué)院韓衛(wèi)忠教授團(tuán)隊近期開展沖桿實驗,全面探究再結(jié)晶狀態(tài)下的W-Re合金,深入了解其韌脆轉(zhuǎn)變背后的微觀機(jī)制。此項研究或?qū)ξ磥砟茉醇夹g(shù)發(fā)展產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。
“人造太陽”——核聚變能源是未來人類尋找可持續(xù)性能源的最理想方案。其中,鎢(W)憑借其超強(qiáng)耐高溫、高導(dǎo)熱性以及抗輻射損傷等特性,被公認(rèn)為面向等離子體第一壁的最優(yōu)材料選擇。然而,鎢在低溫和加工方面存在較大問題,因低溫環(huán)境下其韌性欠佳且易發(fā)生韌脆轉(zhuǎn)變,導(dǎo)致端部缺陷增多,嚴(yán)重制約了其應(yīng)用空間。因此,如何改善鎢的低溫脆性已成為該領(lǐng)域亟待破解的關(guān)鍵科學(xué)難題。
業(yè)界普遍認(rèn)同的觀點是,錸(Re)合金化能夠改變螺位錯的三維核心結(jié)構(gòu),激發(fā)螺位錯雙扭折形核,提升其滑移能力,從而改善鎢的變形性能,實現(xiàn)低溫韌性增強(qiáng)。雖然這種方法已在理論上得到驗證,但是實際過程中還需要面對諸如初始位錯、層片結(jié)構(gòu)、晶粒細(xì)化等諸多復(fù)雜因素,因此需進(jìn)一步明確Re合金化在改善鎢加工性能中的具體作用。
韓衛(wèi)忠團(tuán)隊在其深度研究中揭露,當(dāng)Re比例低于10%時,合金化并不能顯著降低W的韌脆轉(zhuǎn)變溫度,同時也無法帶來預(yù)期的韌性表現(xiàn)。高溫條件導(dǎo)致W-Re的塑性變形能力大幅度下降,從而使合金高溫韌性降低、韌脆轉(zhuǎn)變溫度上升。值得注意的是,當(dāng)Re含量增加時,W-Re合金的韌脆轉(zhuǎn)變溫度會隨之攀升。在變形形貌分析中,相較于純鎢的沿晶開裂現(xiàn)象,Re合金化引發(fā)的更多位錯行為雖可改善W-Re合金的低溫韌性,但這種改善效果十分有限。
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