从古至今,大自然都是人类的设计思想与重要发明的来源。向自然学习、向生物学习是人类文明不断进步的重要原因,受生物启发发展而来的仿生原理已成为设计新材料的重要参考,比如大多数的疏水材料都是参考了荷叶表面的特殊结构,仿生结构的高熵合金也表现出优于传统材料的力学性能,成为高熵合金界的热门研究领域。
Shi等采用定向凝固方法制备了Al19Fe20Co20Ni41高熵合金,经研究发现此高熵合金呈现出鱼骨状结构(图6),由图7的应力应变曲线图可以惊喜地发现此鱼骨状高熵合金在不牺牲强度的情况下仍具有超高的延伸率(约50%)。
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BEC——分枝共晶群;AEC——排列共晶群;L12——软有序面心立方;B2——硬有序体心立方
图6 Al19Fe20Co20Ni41高熵合金的结构图:(a)扫描电镜背散射电子图,黑色虚线为晶界,黑色虚线箭头为定向凝固方向;(b)放大的电子背散射衍射逆极点图,其微观结构由柱状颗粒组成,黑色实线为晶界,黑色虚线为集束晶界,黑色虚线箭头为定向凝固方向;(c)鱼骨状结构原理图
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σy——屈服强度,σUTS——极限抗拉强度,εU——延伸率
图7 Al19Fe20Co20Ni41鱼骨状高熵合金及常规铸造方法的高熵合金的应力应变曲线图
张勇课题组根据竹子的纤维结构能够在力学性能方面做出有益贡献这一启发,通过拉伸工艺将纤维结构引入到AlCoCrFeNi2.1高熵合金中,如图8所示,最终制得的竹纤维异质结构(BFH)钢丝做到了强度延展性双项提升,如图9所示,BFH650合金的屈服强度达1727MPa,BFH750合金的延伸率达40%,打破了强度与延展性平衡。
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图8 AlCoCrFeNi2.1EHEAs(共晶高熵合金)的宏观结构:(a)铸态样品的背散射电子图像;(b)沿轴向拉伸后合金的纤维状微观结构(空心箭头表示拉伸方向,与纤维生长方向和拉伸加载方向平行)
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图9 高熵合金的力学性能图:(a)BFH合金的应力应变曲线;(b) AlCoCrFeNi2.1,BFHHEA钢丝与先前报道的EHEAs和HEA纤维的拉伸强度和均匀应变比较
天然的生物材料因其复杂巧妙的结构服役在各种各样的环境之下,研究发现许多具有相似特殊结构的材料具有出乎意料的力学性能,将这些特殊结构引用到高熵合金设计中也已取得了突破性进展,近些年对高熵合金的探索更多的是放在成分设计方面,众所周知,材料的性能是由成分、结构、工艺共同决定的,合金的研究除了聚焦于成分设计还应结合合金的结构设计,这将对高性能高熵合金的发展具有拓展性的意义。