Mechanical property enhancements and amorphous thermal transports of ordered weberite-type RE3Nb/TaO7high-entropy oxides

材料科学 结晶学 X射线晶体学 无定形固体 晶体结构 固溶体 分析化学(期刊) 衍射 冶金 化学 物理 色谱法 光学
作者
Lin Chen,Keren Luo,Baihui Li,Mingyu Hu,Jing Feng
出处
期刊:Journal of Advanced Ceramics [Springer Science+Business Media]
卷期号:12 (2): 399-413 被引量:21
标识
DOI:10.26599/jac.2023.9220693
摘要

A3BO7-type (A = rare earth (RE), B = Nb or Ta) oxides have been studied as protective coating materials because of their low thermal conductivity; however, their hardness, toughness, and stiffness are insufficient, particularly for members with webeirte-type structures. In this work, we have synthesized two high-entropy oxides (HEOs) of weberite-type RE niobates/tantalates (RE3Nb/TaO7), i.e., (Nd1/7Sm1/7Eu1/7Gd1/7Dy1/7Ho1/7Er1/7)3NbO7 (7HEOs-Nb) and (Nd1/7Sm1/7Eu1/7Gd1/7Dy1/7Ho1/7Er1/7)3(Nb1/2Ta1/2)O7 (7HEOs-NbTa), to overcome the mechanical deficiencies. The short- and long-range ordered arrangements of RE cations in the A-site and Nb/Ta cations in the B-site were identified by the X-ray diffraction (XRD), scanning electron microscopy equipped with energy-dispersive spectrometry (EDS), and transmission electron microscopy. The enhancements in hardness (H = 9.4 GPa) and fracture toughness (KIC = 2.0 MPa·m1/2) were realized by grain refinement, solid solution strengthening, and high stiffness (K). The exceptional phase stability at 25−1500 ℃, amorphous thermal conductivity (k = 1.5−1.7 W·m−1·K−1 at 25−900 ℃), and high thermal expansion coefficients (TEC > 11.0×10−6 K−1 at 1500 ℃) further supported their potential application as protective coating materials.

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