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Loss-free tensile ductility of dual-structure titanium composites via an interdiffusion and self-organization strategy

材料科学 复合材料 延展性(地球科学) 极限抗拉强度 脆性 钛合金 变形(气象学) 纳米复合材料 微观结构 合金 冶金 蠕动
作者
Lei Liu,Shufeng Li,Deng Pan,Hwa Dai,Xin Zhang,Bo Li,Tianyu Liang,Pengpeng Shi,Abdollah Bahador,Junko Umeda,Katsuyoshi Kondoh,Shaolong Li,Lina Gao,Zhimao Wang,Gang Li,Shuyan Zhang,Ruihong Wang,Wenge Chen
出处
期刊:Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America [Proceedings of the National Academy of Sciences]
卷期号:120 (28) 被引量:3
标识
DOI:10.1073/pnas.2302234120
摘要

The deformation-coordination ability between ductile metal and brittle dispersive ceramic particles is poor, which means that an improvement in strength will inevitably sacrifice ductility in dispersion-strengthened metallic materials. Here, we present an inspired strategy for developing dual-structure-based titanium matrix composites (TMCs) that achieve 12.0% elongation comparable to the matrix Ti6Al4V alloys and enhanced strength compared to homostructure composites. The proposed dual-structure comprises a primary structure, namely, a TiB whisker-rich region engendered fine grain Ti6Al4V matrix with a three-dimensional micropellet architecture (3D-MPA), and an overall structure consisting of evenly distributed 3D-MPA “reinforcements” and a TiBw-lean titanium matrix. The dual structure presents a spatially heterogeneous grain distribution with 5.8 μm fine grains and 42.3 μm coarse grains, which exhibits excellent hetero-deformation-induced (HDI) hardening and achieves a 5.8% ductility. Interestingly, the 3D-MPA “reinforcements” show 11.1% isotropic deformability and 66% dislocation storage, which endows the TMCs with good strength and loss-free ductility. Our enlightening method uses an interdiffusion and self-organization strategy based on powder metallurgy to enable metal matrix composites with the heterostructure of the matrix and the configuration of reinforcement to address the strength-ductility trade-off dilemma.
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