Жогорку энтропиялык эритмелер (HEAs), кыскача айтканда, беш же андан көп бирдей же болжолдуу бирдей өлчөмдөгү металлдардан түзүлгөн эритмелер. Жогорку энтропия эритмелери көптөгөн керектүү касиеттерге ээ болушу мүмкүн болгондуктан, алар материал таанууда жана инженерияда чоң көңүл бурушкан. Мурунку эритмелер бир же эки гана негизги металл компоненттери болушу мүмкүн. Мисалы, темир негиз катары колдонулат жана анын касиеттерин жогорулатуу үчүн кээ бир микроэлементтер кошулат, ошондуктан натыйжада темир негизделген эритме пайда болот. Мурда эритмеге канчалык көп металл кошулса, материал ошончолук морт болот. Бирок, кадимки эритмелерден айырмаланып, жогорку энтропиялык эритмелерде бир нече металл бар, бирок морт эмес. Жогорку энтропия эритмеси салттуу материалдык дизайн концепциясын бузуп, механикалык касиеттери, коррозияга туруктуулугу, эскирүү туруктуулугу, магниттик касиеттери, радиацияга туруштук берүүсү жана башка аспектилери боюнча жаңы эритме дизайн концепциясы болуп саналат, же эритме эталонунун кийинки муунуна айланат.
Жогорку энтропиялык эритмелер
Жогорку энтропиялуу эритмелер (HEA), HEA деп кыскартылган, бирдей же болжол менен бирдей өлчөмдө беш же андан көп металлдардан түзүлгөн эритмелер. Жогорку энтропиялуу эритмелер материал таанууда жана инженерияда көп көңүл бурушкан, анткени аларда көптөгөн керектүү касиеттер бар.
Мурда эритмелерде бир же эки негизги металл компоненттери болгон. Мисалы, темир негиз катары колдонулуп, касиеттерин жогорулатуу үчүн микроэлементтер кошулуп, натыйжада темирге негизделген эритме пайда болот.
Мурда эритмеге көбүрөөк металл кошулса, ал материалды морт кылат, бирок мурунку эритмелерден айырмаланып, энтропиялуу эритмелерде бир нече металл бар, бирок морт болбойт, бул материалдын жаңы түрү.
Жогорку энтропиялуу эритме материалдык дизайндын салттуу концепциясын бузуп, механикалык касиеттери, коррозияга туруктуулугу, эскирүү туруктуулугу, магниттик касиеттери, нурланууга каршы жана башка аспектилери боюнча жаңы эритме дизайн концепциясы болуп саналат, же эритмелердин кийинки муунуна айланат. эталон.
Жогорку энтропия эффектиси HEAнын өзгөчөлүгү болуп саналат. Пайда болуунун идеалдуу энтропиясын таза металлдын энтальпиясы менен салыштырып (ИМ кошулмаларынын пайда болуунун тандалган энтальпиялары) 5 жана андан көп элементи бар жакын эквимолярдуу эритмелерде ИМ бирикмелерине караганда СС фазаларын түзүү жагымдуураак экендиги белгилүү.
Бул учурда кадимки SS жана IM фазалары үчүн атайын комбинацияларды эске албастан энтропия жана энтальпия гана талданат. Энтропиянын маанилери да муун энтропиясы үчүн гана каралат. Термелүүлөр, электрондор жана магнетизм энтропиянын маанисине да таасир этсе да, негизги фактор эритменин түзүмү болуп саналат.
Биринчи "коктейль" эффекти - бул профессор С.Ранганатан колдонгон фраза. Баштапкы ниети "жагымдуу, жагымдуу аралашма" болгон.
Кийинчерээк бул синергетикалык аралашманы билдирген, анда акыркы натыйжа күтүлбөгөн жана бөлүктөрдүн суммасынан көбүрөөк болгон. Бул сөз айкашы эритмелердин үч түрдүү классын сүрөттөйт; массалык металлдык айнектер, супер ийкемдүү жана суперпластикалык металлдар жана HEAs. "Коктейль" эффектиси аморфтук көлөмдөгү металлдык стакандардын структуралык жана функционалдык касиеттерин мүнөздөйт.
Катуу торчо бурмалоолор жогорку энтропия фазаларындагы ар кандай атомдук өлчөмдөрдөн келип чыгат. Ар бир торчо позициясынын жылышуусу ошол абалды ээлеген атомдорго жана жергиликтүү чөйрөдөгү атомдордун түрүнө жараша болот. Бул бурмалоолор кадимки эритмелерге караганда алда канча оор. Бул өзгөрүлмө атомдук позициялардын белгисиздиги эритменин пайда болуу энтальпиясынын жогору болушуна алып келет.
Физикалык жактан бул рентген нурларынын дифракциялык чокуларынын интенсивдүүлүгүн азайтып, катуулугун жогорулатып, электр өткөргүчтүгүн төмөндөтүп, эритменин температурага көз карандылыгын азайтышы мүмкүн.
Бирок, бул касиеттердин баалуулуктары кандай өзгөргөнүн сандык сүрөттөп берүү үчүн системалуу эксперименттердин жетишсиздиги дагы эле бар. Мисалы, түзүүчү атомдор ортосундагы жылуу модулунун дал келбеши да катууланууга салым кошо алат; жергиликтүү байланыштын өзгөрүшү электр өткөргүчтүктү, жылуулук өткөргүчтүктү жана ага байланыштуу электрондук түзүлүштү да өзгөртө алат.
Биринчи "коктейль" эффекти - бул профессор С.Ранганатан колдонгон фраза. Баштапкы ниети "жагымдуу, жагымдуу аралашма" болгон. Кийинчерээк бул синергетикалык аралашманы билдирген, анда акыркы натыйжа күтүлбөгөн жана бөлүктөрдүн суммасынан көбүрөөк болгон.
Бул сөз айкашы эритмелердин үч түрдүү классын сүрөттөйт; массалык металлдык айнектер, супер ийкемдүү жана суперпластикалык металлдар жана HEAs. "Коктейль" эффектиси аморфтук көлөмдөгү металлдык стакандардын структуралык жана функционалдык касиеттерин мүнөздөйт.
Башка "негизги эффекттерден" айырмаланып, "коктейль" эффекти гипотеза эмес жана далилдөөнү талап кылбайт. "Коктейль эффектиси" көбүнчө күтүлбөгөн синергетикадан келип чыккан өзгөчө материалдык касиеттерге тиешелүү.
Башка материалдар ушундай жол менен сүрөттөлүшү мүмкүн, анын ичинде физикалык касиеттери, мисалы, жылуулук кеңейүү же каталитикалык реакциянын нөлгө жакын коэффициенти; термоэлектрдик жооп же фотоэлектрдик конверсия сыяктуу функциялык касиеттери; өтө жогорку күч; сынганга жакшы бышыктык; жана чарчоого каршылык же ийкемдүүлүк сыяктуу структуралык касиеттер.
Материалдын табияты материалдык составга, микроструктурага, электрондук түзүлүшкө жана башка өзгөчөлүктөргө көз каранды." "Коктейль" эффектиси MPEAлардын көп элементтүү курамын жана өзгөчө микроструктурасын ачып берет, бул өз кезегинде күтүлбөгөн сызыктуу эмес натыйжаларды берет.
Жогорку энтропия эритмесинин мыкты комплекстүү иштеши анын кеңири спектрин колдонууну түзөт. Жогорку энтропия эритмелери сонун жумшак магниттик касиеттерге ээ, ал эми механикалык касиеттери боюнча иштетүү көрсөткүчтөрү бар кадимки жумшак магниттик материалдарга караганда жакшыраак; жогорку энтропия эритмелери сонун жогорку температура туруктуулугуна, жогорку температурадагы кычкылданууга каршылыкка ээ жана экстремалдык чөйрөдө колдонулушу мүмкүн; жогорку энтропия эритмелери жогорку катуулук, жогорку бекем мүнөздөмөлөргө ээ жана катуу кесүүчү аспаптар үчүн жабуу катары колдонулушу мүмкүн; буга кошумча, жогорку энтропия эритмелери жарык жана жылуулук конвертациялоочу материалдар, жеңил эритме материалдар, калып материалдары жана башкалар катары колдонулушу мүмкүн.
Жогорку энтропия эритмелери ошондой эле моторлор, трансформаторлор, станоктор, керектөөчү электроника, кыймылдаткычтар, реактивдүү учак кыймылдаткычтары, ядролук синтез жана башка көптөгөн тармактарда кеңири колдонулат. Жогорку энтропиялуу эритмелер күчтүү аморфтук пайда болуу жөндөмүнө ээ жана кээ бир жогорку энтропия эритмелери куюлган уюмда аморфтук фазаларды түзүшү мүмкүн.
Ал эми, кадимки эритмелерде аморфтук уюмду алуу үчүн, суюк атомдордун бөлмө температурасына чейин туура эмес бөлүштүрүлүшү менен уюмду сактап калуу үчүн чоң муздатуу ылдамдыгы талап кылынат. Аморфтук металлдарды изилдөө акыркы жылдары гана пайда болгон, структурасында дислокациялар жок болгондуктан, жогорку бекемдикке, катуулукка, пластикалуулугуна, катуулугуна, коррозияга туруктуулугуна жана өзгөчө магниттик касиеттери ж.б. аморфтуу жогорку энтропиялуу эритмелерди даярдоо жогорку энтропиялуу эритмелерди колдонуу аймактарын мындан ары да кеңейте тургандыгы шексиз.
Жогорку энтропиялуу эритмелердин ар кандай түрлөрү бар, алардын микроструктуралары жана касиеттери жогорку илимий мааниге ээ, алардын микроструктурасын жана структурасын жөнгө салуучу негизги фактор жогорку энтропия эффектилери болуп саналат. Бул чөйрөдөгү көңүл буруунун ар бири 6-7 элементтен турган жети эритме үй-бүлөсүнө айланды жана натыйжада 408ден ашык жаңы эритмелер пайда болду.
Бул 408 эритмелерде 648 түрдүү микроструктура бар. Легирленген элементтердин саны жана иштетүү шарттары алардын микроструктураларына олуттуу таасир этээри аныкталган. Ар кандай түзүлүштөгү жогорку энтропиялуу эритмелер ар кандай структуралык касиеттерге жана функционалдык мүнөздөмөлөргө ээ. Жогорку энтропиялуу эритмелердин уникалдуу структурасы жана эритмелеринин кеңири спектри алардын структуралык жана функционалдык колдонулушунун негизин түзөт.
Жогорку энтропиялуу эритме - бул жаңы эритме талаасы, ал салттуу эритмелердин дизайн алкактарынан секирип чыгат жана көптөгөн сонун касиеттери бар өзгөчө эритме системасы болуп саналат. Анын курамын тууралоо анын натыйжалуулугун андан ары оптималдаштырууга мүмкүндүк берет, демек, илимий изилдөө жана өнөр жайлык колдонуу үчүн өтө кенен перспективага ээ.
Азыркы учурда, биз вакуумдук суспензия эритүү, вакуумдук жаа эрүү жана вакуумдук индукциялык эрүү жолу менен төмөнкү энтропиялык эритме куймаларды жана куймаларды өндүрө алабыз жана аларды кардарлардын талаптарына ылайык конкреттүү формага иштете алабыз, эгер керек болсо, төмөнкү таблицадан издей аласыз. жана тиешелүү маалымат үчүн биз менен байланышыңыз.
Жогорку энтропиялык эритме жогорку катуулук жана жогорку күч мүнөздөмөлөргө ээ
Жогорку энтропия эритмеси мыкты жогорку температура туруктуулугуна жана жогорку температурадагы кычкылданууга каршылыкка ээ;
Механикалык касиеттери жана кайра иштетүү касиеттери боюнча учурдагы кадимки жумшак магниттик материалдардан жогору;
Кардар электрондук почта аркылуу RFQ жөнөтөт
- материал
- Тазалык
- Өлчөмү
- Саны
- Сүрөт тартуу
электрондук почта аркылуу 24 сааттын ичинде жооп
- Баасы
- Жеткирүү баасы
- Даярдануу убакты
Деталдарды ырастаңыз
- Төлөө шарттары
- Соода шарттары
- Таңгактоо деталдары
- жеткирүү убактысы
Документтердин бирин ырастаңыз
- Сатып алуу заказы
- Проформа эсеп-дүмүрчөк
- Расмий цитата
төлөө шарттары
- Т/Т
- PayPal
- AliPay
- Кредиттик карта
Өндүрүш планын чыгарыңыз
Деталдарды ырастаңыз
Соода эсептер
Packing тизмеси
Сүрөттөрдү таңгактоо
сапаттуу кат
Транспорт жолу
Экспресс боюнча: DHL, FedEx, TNT, UPS
аба менен
Деңиз менен
Кардарлар бажы жагынан жол-жоболоштурууну жүргүзүп, пакетти алышат
Кийинки кызматташууну чыдамсыздык менен күтөбүз