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文檔簡介
1、金屬合金的發(fā)展經(jīng)歷了四個不同的階段。第一種合金是傳統(tǒng)的金屬合金,以一種金屬元素為基本元素,例如Fe、Cu、和Al等常見金屬,加入少量的其他金屬或非金屬元素,以期獲得在特定工作環(huán)境中所需要的性能。但是,取決于傳統(tǒng)合金的成分,這類合金材料只能在623-823 K溫度范圍內(nèi)穩(wěn)定存在,高于此溫度范圍,合金材料將失去其原有的優(yōu)異性能。從1973年開始,第二種金屬合金是金屬間化合物,由于其良好的熱穩(wěn)定性和優(yōu)異的機械性能,日益引起人們的注意和研究。金
2、屬間化合物塑性、延展性差,易碎的缺點限制了它們在工業(yè)生產(chǎn)和生活中的應用。金屬玻璃是第三種金屬合金材料。金屬玻璃通常具有良好的性能,例如,較高的強度、硬度和耐磨性,良好的電學和磁學性能,較高的抵抗腐蝕的能力等。包括Pd-、Zr-、Ln-、和Mg-基在內(nèi)的,絕大多數(shù)金屬玻璃的顯著缺點是:當使用溫度接近或高于其玻璃轉變溫度時,它們的強度和韌性等將發(fā)生戲劇性的降低。玻璃轉變溫度范圍通常是400-800 K。以上所列舉的金屬合金材料雖然結構形式不
3、同,但都具有同樣的設計理念,即以一種或者是一組金屬元素為基礎,摻雜少量的奇特元素。2004年,臺灣科學家葉均蔚等研究者們打破了傳統(tǒng)的金屬合金材料設計理念,提出了一種全新的金屬合金體系設計方案,從而誕生了第四種金屬合金——高熵合金。在高熵合金體系中含有摩爾比接近的五種或更多的主要組員金屬,每種組員金屬的摩爾含量在5%~35%之間。根據(jù)固溶體原理,合金體系的組員數(shù)越多,其混合焓也就越大,而較大的體系混合焓能抑制金屬間化合物的形成而促進金屬固
4、溶體的生成。
在本論文的工作中,利用直流磁控濺射的方法在316L不銹鋼表面成功制備得到了Ni60Nb40非晶態(tài)金屬薄膜材料。并且在NaCl溶液中,對非晶薄膜樣品進行了動電位極化測試,發(fā)現(xiàn)通過增加薄膜的厚度可以改善樣品抵抗腐蝕作用的能力。同時,我們利用直流磁控濺射技術制備得到了厚度低于500 nm的CoCrCuFeNi(at.%)五元和Al2.5CoCrCuFeNi(at.%)六元高熵合金薄膜材料。高熵合金薄膜的結構表征是通過X
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