RU2790708C1 - Высокоэнтропийный сплав и способ его деформационно-термической обработки - Google Patents

Высокоэнтропийный сплав и способ его деформационно-термической обработки Download PDF

Info

Publication number
RU2790708C1
RU2790708C1 RU2022110576A RU2022110576A RU2790708C1 RU 2790708 C1 RU2790708 C1 RU 2790708C1 RU 2022110576 A RU2022110576 A RU 2022110576A RU 2022110576 A RU2022110576 A RU 2022110576A RU 2790708 C1 RU2790708 C1 RU 2790708C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
alloy
deformation
mpa
strength
ductility
Prior art date
Application number
RU2022110576A
Other languages
English (en)
Inventor
Анастасия Олеговна Семенюк
Елизавета Андреевна Поволяева
Сергей Валерьевич Жеребцов
Никита Дмитриевич Степанов
Original Assignee
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Белгородский государственный национальный исследовательский университет" (НИУ "БелГУ")
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Белгородский государственный национальный исследовательский университет" (НИУ "БелГУ") filed Critical Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Белгородский государственный национальный исследовательский университет" (НИУ "БелГУ")
Application granted granted Critical
Publication of RU2790708C1 publication Critical patent/RU2790708C1/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к металлургии, в частности к высокоэнтропийным сплавам. Высокоэнтропийный сплав содержит компоненты при следующем соотношении: Fe38Mn40Co10Cr10N2. Способ получения высокоэнтропийного сплава включает выплавку сплава, Fe38Mn40Co10Cr10N2, холодную прокатку и последующий отжиг методом вакуумно-дугового переплава. Холодную прокатку проводят до степени деформации 80%, а последующий отжиг ведут при температуре 700-900°С в течение 10 мин с охлаждением на воздухе. Сплав после деформационно-термической обработки имеет высокие значения прочности и пластичности: предел прочности 943-1103 МПа, предел текучести 644-900 МПа и пластичность при растяжении при комнатной температуре 35-51%. 2 н.п. ф-лы, 6 ил., 8 пр.

Description

Группа изобретений относится к области металлургии, а именно к высокоэнтропийным сплавам, подвергнутым деформационно-термической обработке. Сплав с соотношением элементов Fe38Mn40Co10Cr10N2 после прокатки при комнатной температуре и последующего отжига имеет комбинацию высокой прочности и пластичности, и может быть использован в качестве конструкционного материала.
Стремительное развитие таких отраслей как аэрокосмическая, нефте- и газодобывающие промышленности, строительство и медицина требуют создания новых сплавов, превосходящих по свойствам используемые в настоящее время. С 2004 года под пристальным вниманием находятся высокоэнтропийные сплавы. Этот класс материалов принципиально отличается от традиционных отсутствием основного компонента в составе. За основу в таких сплавах принимают 5 и более элементов, взятых в равных пропорциях. В последнее время особый интерес привлекают системы, основанные на 3 и 4 элементах. Такие многокомпонентные системы открывают огромные возможности для разработки новых композиций сплавов. Уже были получены сплавы с улучшенными механическими свойствами, такими как высокая твердость, износостойкость, высокотемпературная прочность, коррозионная стойкость, хорошая низкотемпературная пластичность и сверхпластичные свойства.
Одной из наиболее изученных является система Co-Cr-Fe-Mn-Ni. Описанный в источнике [Cantor et al. Microstructural development in equiatomic multicomponent alloys, Materials Science and Engineering A, 2004, v. 375–377, p. 213–218] эквиатомный сплав CoCrFeMnNi обладает гранецентрированной кубической (ГЦК) структурой. Простая деформационно-термическая обработка приводила к значительному повышению прочности при не менее высокой пластичности в широком интервале температур [Otto et al. The influences of temperature and microstructure on the tensile properties of a CoCrFeMnNi high-entropy alloy, Acta Mater, 2013, v. 61, p. 5743–5755]. Однако основным недостатком сплава была низкая прочность при комнатной температуре. Легирование элементами внедрения, например углеродом [Klimova et al. Effect of carbon on cryogenic tensile behavior of CoCrFeMnNi-type high entropy alloys, J. Alloys Compd, 2019, v. 811, 152000], привело к большему упрочнению, без значительной потери пластичности.
Добавление азота, в качестве легирующего элемента способствовало еще большему упрочнению [Klimova et al. Effect of nitrogen on mechanical properties of CoCrFeMnNi high entropy alloy at room and cryogenic temperatures J. Alloys Compd, 2020, v. 849, 156633]. Тем не менее прочность при комнатной температуре не высока. Одним из эффективных способов повышения прочности является деформационно-термическая обработка в виде прокатки с последующим отжигом. Прокатка сплавов при комнатной температуре обеспечивает высокую прочность, но пластичность при этом ограничена. Последующий отжиг приводит к повышению пластичности, в результате такой деформационно-термической обработки можно получить, как высокую прочность, так и высокую пластичность [Semenyuk et al. Effect of nitrogen on microstructure and mechanical properties of the CoCrFeMnNi high-entropy alloy after cold rolling and subsequent annealing, J. Alloys Compd, 2021, v. 888, 161452]. Однако наличие дорогостоящего никеля в составе сплава CoCrFeMnNi приводит к ограничению применения. Поэтому был предложен более экономичный сплав Fe40Mn40Cr10Co10 [Deng et al. Design of a twinning-induced plasticity high entropy alloy, Acta Mater. Acta Materialia Inc., 2015, v. 94, p. 124–133], который по своим свойствам превосходит эквиатомные композиции. А сниженное количество дорогостоящих элементов в составе приводит к уменьшению цены на производство.
В патенте CN107326246A (дата публикации 07.11.2017) описывают получение высокоэнтропийного сплава (Fe40Mn40Co10Cr10)100-хСх, атомный процент каждого элемента в матрице составляет: Fe 35 – 45 %; Mn 35 - 45 %; Co 5 - 15%; Cr 5 - 15 %; 0 ≤ х ≤ 10 ат. %. Сплавы гомогенизировали при температурах 1000 - 1300°С в течении 8 - 24 часов после чего подвергали горячей ковке в интервале температур 850 - 1100°С. Если свойства получались неудовлетворительными, то после ковки проводили дополнительный отжиг 850 - 1100°С продолжительностью 10 - 60 минут. Лучшие свойства, а именно предел прочности 900 МПа и пластичность 70%, наблюдались в сплаве (Fe40Mn40Co10Cr10)96.7C3.3, однако для достижения таких высоких прочности и пластичности необходима многоступенчатая обработка: гомогенизация, ковка при высокой температуре с понижением с 1050 до 870°С и отжиг при 1100°С в течение 30 минут.
В публикации CN109201736A (опубликовано 15.01.2019) предложена деформационно-термическая обработка эквиатомного сплава FeCoNiCrMn, заключающая в асинхронной прокатке при комнатной температуре, причем соотношение между скоростью верхнего валка и скоростью нижнего валка регулировочного прокатного стана составляет: 1:2, а обжатие высокоэнтропийного сплава после асинхронной прокатки составляет 90-95%, после отжига при 800°С в течение 1 часа, проводят закалку в воде. Благодаря такому виду обработки в предложенном сплаве обеспечивается достижение предела прочности 805 МПа и пластичности 47%.
Легирование азотом сплава FeCoCrNiMn, предложенное в патенте CN107760963A (дата публикации 06.03.2018), приводит к увеличению прочности, при незначительной потере пластичности. Однако так же используется многоступенчатая обработка: высокотемпературная ковка, прокатка и отжиг. Благодаря чему в сплаве FeCoCrNiMnN0.1 предел прочности равен 893 МПа, а пластичность составляет 46%.
Технической задачей изобретения является разработка высокоэнтропийного сплава системы Fe-Mn-Co-Cr-N и способа его деформационно-термической обработки для конструкционного применения с высокими прочностью и пластичностью.
Технический результат - заключается в получении сплава с соотношением элементов Fe38Mn40Co10Cr10N2, который после деформационно-термической обработки имеет предел текучести 644 - 900 МПа, предел прочности 943 - 1103 МПа и пластичность на растяжение 35 - 51% при комнатной температуре.
Технический результат достигается путем изготовления предложенного сплава с соотношением элементов Fe38Mn40Co10Cr10N2 и способа деформационно-термической обработки указанного сплава, включающего холодную прокатку до степени деформации 80%, с последующем отжигом при температуре 700-900°С в течение 10 минут и охлаждением на воздухе.
Новизна и изобретательский уровень заявленного сплава и способа его деформационно-термической обработки подтверждаются тем, что из уровня техники не известен сплав с соотношением элементов Fe38Mn40Co10Cr10N2, который обеспечивает предел текучести 644-900 МПа, предел прочности 943 - 1103 МПа и пластичность на растяжение 35 - 51% при комнатной температуре за счет заявленного способа, который характеризуется простотой, малым количеством операций и низкими энергозатратами благодаря короткому времени отжига.
Изобретение иллюстрируется следующими материалами:
фиг. 1. Микроструктура сплава Fe38Mn40Co10Cr10N2 в литом состоянии.
фиг. 2. Микроструктура сплава Fe38Mn40Co10Cr10N2 после отжига при 700°С в течение 10 минут.
фиг. 3. Микроструктура сплава Fe38Mn40Co10Cr10N2 после отжига при 800°С в течение 10 минут.
фиг. 4. Микроструктура сплава Fe38Mn40Co10Cr10N2 после отжига при 900°С в течение 10 минут.
фиг. 5. График зависимости напряжения от режима деформации сплава Fe38Mn40Co10Cr10N2.
фиг. 6. Таблица 1. Значения механических свойств сплавов системы Fe-Co-Cr-Ni-Mn-N и стали.
Изобретение осуществляют следующим образом
Образцы сплава Fe38Mn40Co10Cr10N2 получают методом вакуумно-дугового переплава. Для получения однородного распределения элементов слиток переплавляют не менее 5 раз.
После литья сплав Fe38Mn40Co10Cr10N2 подвергают холодной прокатке до степени деформации 80%. После прокатки проводят отжиг при температуре 700-900°С в течение 10 минут с охлаждением на воздухе.
Пример 1
Образцы сплава Fe38Mn40Co10Cr10N2 получают методом вакуумно-дугового переплава с составом элементов, вес. %: 38,888 железа, 40,270 марганца, 10,8 кобальта, 9,528 хрома и 0,513 азота.
Для получения однородного распределения элементов слиток переплавляют 5 раз.
Литой сплав имеет крупнозернистую однофазную структуру с размером зерен до 300 мкм, предел прочности сплава составляет 661 МПа, предел текучести 383 МПа, пластичность при растяжении до разрушения составляла 61%. (Фиг.1)
Пример 2
Образцы сплава, полученного по примеру 1, подвергали холодной прокатке на прокатном стане Юма до степени деформации 80%. Такая обработка сплава Fe38Mn40Co10Cr10N2 позволяет достичь высокого предела прочности 1778 МПа, однако пластичность ограничивается 2%.
Пример 3
Образцы сплава, полученного по примеру 1, подвергали холодной прокатке на прокатном стане Юма до степени деформации 80%. После прокатки провели отжиг в муфельной печи Nabertherm при температуре 700°С в течение 10 минут с охлаждением на воздухе. Отжиг при температуре 700°С не приводит к формированию полностью рекристаллизованной структуры, полученные рекристаллизованные зерна имели размер 1,3 мкм, в рекристаллизованных областях выделяются карбиды типа M2N (Фиг.2). Такая обработка обеспечивает достижение предела текучести 900 МПа, предела прочности 1103 МПа и пластичности 35%.
Пример 4
Образцы сплава, полученного по примеру 1, подвергали холодной прокатке на прокатном стане Юма до степени деформации 80%. После прокатки провели отжиг в муфельной печи Nabertherm при температуре 800°С в течение 10 минут с охлаждением на воздухе. Микроструктура после такой обработки получается полностью рекристаллизованная, средний размер зерна составляет 2,4 мкм. В объеме сплава наблюдается выделение нитридов типа M2N, обогащенных хромом (Фиг.3). После отжига предел текучести составляет 805 МПа, предел прочности 1046 МПа, а пластичность при растяжении 40%.
Пример 5
Образцы сплава, полученного по примеру 1, подвергали холодной прокатке на прокатном стане Юма до степени деформации 80%. После прокатки провели отжиг в муфельной печи Nabertherm при температуре 900°С в течение 10 минут с охлаждением на воздухе. После отжига при 900°С в сплаве растворяются все нитриды, размер зерен увеличивается до 6,5 мкм (Фиг.4) . Предел прочности составляет 943 МПа, предел текучести 644 МПа и пластичность 51%.
Пример 6
Образцы сплава Fe39,5Mn40Co10Cr10N0,5 получают методом вакуумно-дугового переплава с составом элементов, вес. %: 38,888 железа, 40,270 марганца, 10,8 кобальта, 9,528 хрома и 0,127 азота.
Для получения однородного распределения элементов слиток переплавляют 5 раз.
После прокатки и отжига при 800°С сплав Fe39,5Mn40Co10Cr10N0,5 демонстрирует полностью рекристаллизованную микроструктуру, присутствует небольшое количество сигма-фазы. Предел текучести низкий и равен 457 МПа.
Пример 7
Образцы сплава Fe39Mn40Co10Cr10N1 получают методом вакуумно-дугового переплава с составом элементов, вес. %: 38,888 железа, 40,270 марганца, 10,8 кобальта, 9,528 хрома и 0,255 азота.
Для получения однородного распределения элементов слиток переплавляют 5 раз.
После прокатки и отжига при 800°С данный сплав демонстрирует полностью рекристаллизованную однофазную микроструктуру. Предел текучести 636 МПа.
Пример 8
Для проведения механических испытаний сплавов, полученных по примерам 1-7, электроэрозионным методом были вырезаны образцы размерами 16х3х1,5 мм.
Механические испытания на растяжение полученных сплавов проводили на универсальной электромеханической испытательной машине Instron 5882 при комнатной температуре в соответствии с ГОСТ 1497-84 «Металлы. Методы испытаний на растяжение». Исследования микроструктуры сплавов проводили на растровом (сканирующем) электронном микроскопе Quanta 600 FEG.
Результаты испытаний представлены на графике зависимости напряжения от режима деформации сплава Fe38Mn40Co10Cr10N2 (фиг. 5), а также в таблице 1 на фиг.6, где представлены значения механических свойств заявленного сплава в сравнении со сталями, сплавами системы CoCrFeMnNi и Fe-Co-Cr-Mn-N.
Приведенные примеры подтверждают, что заявленный технический результат достигнут – получен сплав Fe38Mn40Co10Cr10N2, который после прокатки при комнатной температуре до степени деформации 80% и последующего отжига при температуре 700-900°С в течение 10 минут, обладает высокими прочностью и пластичностью: предел прочности 943 - 1046 МПа, предел текучести 644 - 900 МПа и пластичность при растяжении при комнатной температуре 35-51 %.

Claims (2)

1. Высокоэнтропийный сплав, содержащий железо, марганец, кобальт, хром и азот, отличающийся тем, что он содержит компоненты при следующем соотношении: Fe38Mn40Co10Cr10N2.
2. Способ получения высокоэнтропийного сплава по п.1, включающий выплавку сплава, содержащего железо, марганец, кобальт, хром и азот, холодную прокатку и последующий отжиг, отличающийся тем, что выплавляют сплав состава Fe38Mn40Co10Cr10N2 методом вакуумно-дугового переплава, холодную прокатку проводят до степени деформации 80%, а последующий отжиг ведут при температуре 700-900°С в течение 10 мин с охлаждением на воздухе.
RU2022110576A 2022-04-19 Высокоэнтропийный сплав и способ его деформационно-термической обработки RU2790708C1 (ru)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2790708C1 true RU2790708C1 (ru) 2023-02-28

Family

ID=

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN116497257A (zh) * 2023-04-27 2023-07-28 中南大学 一种具有超高室温拉伸延展性的轻质高强多组元难熔合金及其制备方法
CN116580795A (zh) * 2023-05-16 2023-08-11 燕山大学 一种基于熔化熵和金属间化合物的金属玻璃的成分设计方法

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106319260B (zh) * 2016-09-21 2017-11-03 北京科技大学 一种高熔点高熵合金及其涂层制备方法
KR101913943B1 (ko) * 2017-05-26 2018-11-01 포항공과대학교 산학협력단 Fe-Co-Ni-Cr계 중엔트로피 합금과 이의 제조방법
US20190024198A1 (en) * 2017-07-19 2019-01-24 The Industry & Academic Cooperation In Chungnam National University (Iac) Precipitation Hardening High Entropy Alloy and Method of Manufacturing the Same
RU2696799C1 (ru) * 2019-04-16 2019-08-06 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Белгородский государственный национальный исследовательский университет" (НИУ "БелГУ") Деформируемый высокоэнтропийный сплав для высокотемпературных применений
US20200056272A1 (en) * 2018-08-14 2020-02-20 The Industry & Academic Cooperation In Chungnam National University(Iac) Twinning/transformation induced plasticity high entropy steels and method of manufacturing the same
RU2731924C1 (ru) * 2017-03-08 2020-09-09 Си-Эр-Эс Холдингс, Инк. Обладающий высоким содержанием азота, содержащий несколько основных элементов высокоэнтропийный коррозионно-стойкий сплав
CN112575236A (zh) * 2019-09-27 2021-03-30 沈阳航空航天大学 一种高氮高熵合金及其制备方法

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106319260B (zh) * 2016-09-21 2017-11-03 北京科技大学 一种高熔点高熵合金及其涂层制备方法
RU2731924C1 (ru) * 2017-03-08 2020-09-09 Си-Эр-Эс Холдингс, Инк. Обладающий высоким содержанием азота, содержащий несколько основных элементов высокоэнтропийный коррозионно-стойкий сплав
KR101913943B1 (ko) * 2017-05-26 2018-11-01 포항공과대학교 산학협력단 Fe-Co-Ni-Cr계 중엔트로피 합금과 이의 제조방법
US20190024198A1 (en) * 2017-07-19 2019-01-24 The Industry & Academic Cooperation In Chungnam National University (Iac) Precipitation Hardening High Entropy Alloy and Method of Manufacturing the Same
US20200056272A1 (en) * 2018-08-14 2020-02-20 The Industry & Academic Cooperation In Chungnam National University(Iac) Twinning/transformation induced plasticity high entropy steels and method of manufacturing the same
RU2696799C1 (ru) * 2019-04-16 2019-08-06 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Белгородский государственный национальный исследовательский университет" (НИУ "БелГУ") Деформируемый высокоэнтропийный сплав для высокотемпературных применений
CN112575236A (zh) * 2019-09-27 2021-03-30 沈阳航空航天大学 一种高氮高熵合金及其制备方法

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN116497257A (zh) * 2023-04-27 2023-07-28 中南大学 一种具有超高室温拉伸延展性的轻质高强多组元难熔合金及其制备方法
CN116580795A (zh) * 2023-05-16 2023-08-11 燕山大学 一种基于熔化熵和金属间化合物的金属玻璃的成分设计方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US11085093B2 (en) Ultra-high strength maraging stainless steel with salt-water corrosion resistance
CA2901259C (en) Nickel-cobalt alloy
WO2023093464A1 (zh) 一种高熵奥氏体不锈钢及其制备方法
CN111961946A (zh) 一种低成本高强高韧中熵合金及制备方法
AU2022224763B2 (en) Creep resistant titanium alloys
US11384413B2 (en) High temperature titanium alloys
JP2001512787A (ja) 高強度の切欠き延性析出硬化ステンレス鋼合金
JP7233659B2 (ja) 熱間鍛造用のチタンアルミナイド合金材及びチタンアルミナイド合金材の鍛造方法並びに鍛造体
JPH0138848B2 (ru)
US11987856B2 (en) Ultra-high strength maraging stainless steel with salt-water corrosion resistance
CN106566953A (zh) 一种耐腐蚀合金锻件及其生产方法
RU2790708C1 (ru) Высокоэнтропийный сплав и способ его деформационно-термической обработки
US10378072B2 (en) Maraging steel
CN113528890B (zh) 一种高抗氧化、高塑性的变形TiAl基合金及其制备工艺
CN113308634A (zh) 一种具有强度-塑性协同效应的新型中熵合金材料
Zeumer et al. Deformation behaviour of intermetallic NiAl–Ta alloys with strengthening Laves phase for high-temperature applications IV. Effects of processing
JP2021514029A (ja) 新しい二相ステンレス鋼
CN113621891B (zh) 一种多晶FeNiCoAlNbV超弹性合金及其制备方法
Arabi et al. The effect of Ti contents on the amounts of inclusions formation and mechanical properties of C300 high strength steel
Pender Inconel alloy 706
CN117418168A (zh) 含Co马氏体耐热钢蠕变强度提升方法
CN118147508A (zh) 一种FeCoNiCrSi高熵合金及制备方法
JP2003027192A (ja) 高低圧一体型ロータ用高強度耐熱鋼及びタービンロータ
Ararat et al. Isothermal aging treatment and its effect on the mechanical properties of Fe-Cr-Mn high-nitrogen austenitic steel
JP2001279384A (ja) 耐ヒートクラック性に優れたガラス成形用ロール鋼