Elemental Diffusion Behavior of Cu–Ti Alloys Prepared by Accumulative Roll Bonding‐Deformation Diffusion Process

材料科学 扩散 扩散过程 活化能 均质化(气候) 扩散焊 变形(气象学) 冶金 复合材料 热力学 物理化学 化学 生物多样性 创新扩散 生态学 物理 生物 知识管理 计算机科学
作者
Yingming Tu,Weiliang Zhang,Wenjing Wang,Qihang Feng,Xuefeng Li
出处
期刊:Advanced Engineering Materials [Wiley]
卷期号:25 (6)
标识
DOI:10.1002/adem.202201271
摘要

The preparation of Cu–Ti alloys with homogenous elemental distribution is related to the engineering applications. Considering the thickness ratio and cross‐sectional geometry of components change with the increase in cumulative equivalent strain in accumulative roll bonding‐deformation diffusion (ARB‐DD) process, an elemental diffusion model is established based on different solute concentration fields. The accuracy of the model is verified by preparing Cu–Ti alloys in different states. The morphology of Ti layers evolve from a flat to a shuttle‐shaped structure due to the strong shear effect as cumulative equivalent strain increases. The diffusion heat treatment time for homogenization is predicted based on the model, and the results show that the model basically matches with the experimental results. The absolute error of prediction is within 9%, and the average error is about 4.4%. It indicates that the synergistic control of elemental diffusion behavior in ARB‐DD process can be achieved. Besides, it demonstrates that the effective diffusion activation plays a key role in determining the accuracy of the model. The difference of deformation energy storage in various cumulative equivalent strain states causes a significant change in effective diffusion activation energy, thereby producing a great influence on elemental diffusion behavior of Cu/Ti alloys.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
严锦强完成签到,获得积分10
4秒前
二毛完成签到,获得积分10
5秒前
dw完成签到 ,获得积分10
5秒前
George完成签到,获得积分10
6秒前
6秒前
哈尼完成签到,获得积分10
6秒前
玩命的靖仇完成签到,获得积分10
6秒前
是亲爱的小王完成签到,获得积分10
7秒前
153495159举报年少丶求助涉嫌违规
7秒前
叮叮车完成签到 ,获得积分10
8秒前
tiger完成签到,获得积分10
9秒前
dahong完成签到 ,获得积分10
9秒前
guanguan给guanguan的求助进行了留言
9秒前
XuYS完成签到,获得积分10
9秒前
wenjian完成签到,获得积分10
9秒前
JevonCheung完成签到 ,获得积分10
10秒前
李西瓜完成签到 ,获得积分10
10秒前
zzz完成签到,获得积分10
10秒前
Larvenpiz完成签到,获得积分10
11秒前
DQ8733完成签到,获得积分10
11秒前
子夜完成签到,获得积分10
11秒前
机灵一兰完成签到,获得积分10
11秒前
万能图书馆应助xiemeili采纳,获得10
12秒前
三百一十四完成签到 ,获得积分10
14秒前
汪1234567890关注了科研通微信公众号
14秒前
lee完成签到,获得积分10
15秒前
16秒前
顷梦完成签到,获得积分10
16秒前
高贵的思天完成签到,获得积分10
17秒前
冷酷的墨镜完成签到,获得积分10
18秒前
专注灵凡完成签到,获得积分10
18秒前
liuchao完成签到,获得积分10
18秒前
研友_LBKR9n完成签到,获得积分10
19秒前
yy完成签到,获得积分10
19秒前
彳亍完成签到,获得积分10
19秒前
坚定背包完成签到,获得积分10
19秒前
纯情的远山完成签到,获得积分10
19秒前
确幸完成签到,获得积分10
20秒前
一颗西柚完成签到 ,获得积分10
20秒前
贪玩亿先完成签到,获得积分10
20秒前
高分求助中
Continuum thermodynamics and material modelling 3000
Production Logging: Theoretical and Interpretive Elements 2500
Healthcare Finance: Modern Financial Analysis for Accelerating Biomedical Innovation 2000
Applications of Emerging Nanomaterials and Nanotechnology 1111
Les Mantodea de Guyane Insecta, Polyneoptera 1000
Theory of Block Polymer Self-Assembly 750
지식생태학: 생태학, 죽은 지식을 깨우다 700
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 材料科学 生物 工程类 有机化学 生物化学 纳米技术 内科学 物理 化学工程 计算机科学 复合材料 基因 遗传学 物理化学 催化作用 细胞生物学 免疫学 电极
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3484597
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3073568
关于积分的说明 9131420
捐赠科研通 2765229
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1517806
邀请新用户注册赠送积分活动 702251
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 701186