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最近,天津大學材料學院教授何春年團隊研發(fā)出新型氧化物彌散強化鋁合金,將鋁合金的服役溫度從350℃提高至500℃,攻克了鋁合金難以在400℃以上高溫環(huán)境應用的難題。相關研究成果以“超分散氧化物強化的耐熱鋁合金”為題發(fā)表于《自然材料》期刊上。
圖為超細氧化物納米顆粒在鋁基體中的均勻分散。
航空航天、交通運輸?shù)戎匾I域提速減重的重大需求,對輕質金屬材料的耐熱性能提出了更高要求。盡管鋁合金具有密度小、比強度高、耐腐蝕等優(yōu)勢,但由于其耐熱性差,在當前航空航天領域最為關心的350℃—500℃溫度區(qū)間,鋁合金的高溫性能急劇衰減成為制約結構設計、影響服役安全的關鍵短板。因此,持續(xù)推進高性能耐熱鋁合金的研發(fā)工作,特別是面向350℃—500℃的耐高溫鋁合金材料,具有重要意義。
圖為材料優(yōu)異的室/高溫力學性能
為此,何春年團隊通過在鋁合金中引入高含量、超細尺寸、均勻分散的納米氧化物顆粒,成功提升了鋁合金的耐高溫性能。在研究中,該團隊提出了全新的制備思路,解決了困擾已久的納米顆粒的分散難題,將理論上最理想的材料轉化為現(xiàn)實。最終,研制的新型鋁合金在500℃的拉伸強度(200兆帕)相比傳統(tǒng)鋁合金提高了6倍以上,高溫穩(wěn)定性提高了幾個數(shù)量級。
圖為材料優(yōu)異的蠕變性能
研究工作發(fā)表后,國際知名金屬材料專家、法國格勒諾布爾國立理工學院Alexis Deschamps教授對這一工作的重要性和潛在影響做了詳細的評論和深入解讀,認為該工作“發(fā)展了新型超細納米氧化物彌散強化合金設計新策略,使得所制備的鋁合金在高達500℃時仍具有前所未有的拉伸強度和抗高溫蠕變性能,為鋁合金在高溫環(huán)境中的應用開辟了嶄新領域”。
圖為材料優(yōu)異的高溫穩(wěn)定性
何春年說:“這一新工藝過程簡單、物料成本低廉、易于規(guī)?;a(chǎn),因而具有顯著的工業(yè)應用價值。我們正在與行業(yè)領軍企業(yè)與科研院所合作開展面向航空發(fā)動機與航天重要部件用耐熱鋁合金的制備研究,大力推進該材料的產(chǎn)業(yè)落地?!?/p>
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