清晨好,您是今天最早来到科研通的研友!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整的填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您科研之路漫漫前行!

Improved fracture toughness by microalloying of Fe in Ti-6Al-4V

材料科学 断裂韧性 合金 微观结构 钛合金 韧性 复合材料 断裂力学 层状结构 冶金
作者
Fuwen Chen,Yulei Gu,Guanglong Xu,Yuwen Cui,Hui Chang,Lian Zhou
出处
期刊:Materials & Design [Elsevier BV]
卷期号:185: 108251-108251 被引量:79
标识
DOI:10.1016/j.matdes.2019.108251
摘要

The widely used Ti–6Al–4V (TC4) titanium alloy has been modified through the micro-alloying of Fe. The microstructural features and mechanical properties of the designed alloy, TC4F, are compared with other alloys in Ti–6Al–4V class by combining experimental characterizations and thermodynamic calculations. TC4F alloy not only maintains strength, hardness, and elongation similar to baseline TC4 but also exhibits improved fracture toughness comparable to TC4_ELI and even superior to TC4_DT under the heat-treated condition. It opens up a new cost-reducing way to enhance fracture toughness in place of controlling interstitial contents, showing potential in engineering applications. The discerned mechanisms indicate that the trace addition of Fe gives rise to composition redistribution between V and Fe in the β phase, boosts the lattice distortion and vibration, thereafter enhances Young's modulus and fracture toughness. It has been validated and verified by experiments, thermodynamic calculations, and Hahn-Rosenfield empirical research. The enhanced fracture toughness also benefits from the kinked β+α lamellar microstructure at crack tip as well as the improved fracture surface due to the Fe addition. The enlarged plastic zone, redirected crack propagation, and more dimples with even-distributed size additionally contribute to the improvement of fracture toughness.
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
1秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
3秒前
SY完成签到,获得积分10
6秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
13秒前
wanghao完成签到 ,获得积分10
13秒前
16秒前
17秒前
量子星尘发布了新的文献求助30
20秒前
21秒前
24秒前
瓜子发布了新的文献求助10
25秒前
跳跃的白云完成签到 ,获得积分10
34秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
36秒前
今天进步了吗完成签到,获得积分10
42秒前
满座完成签到 ,获得积分10
42秒前
甜乎贝贝完成签到 ,获得积分10
44秒前
西安浴日光能赵炜完成签到,获得积分10
47秒前
潘fujun完成签到 ,获得积分10
50秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
54秒前
guoxihan完成签到,获得积分10
55秒前
1分钟前
量子星尘发布了新的文献求助10
1分钟前
louyu完成签到 ,获得积分10
1分钟前
wushuimei完成签到 ,获得积分10
1分钟前
beidou给beidou的求助进行了留言
1分钟前
Glory完成签到 ,获得积分10
1分钟前
量子星尘发布了新的文献求助10
1分钟前
吱吱吱完成签到 ,获得积分10
1分钟前
回首不再是少年完成签到,获得积分0
1分钟前
量子星尘发布了新的文献求助10
1分钟前
gmc完成签到 ,获得积分10
1分钟前
吴丹完成签到,获得积分10
1分钟前
量子星尘发布了新的文献求助10
1分钟前
xixi很困完成签到 ,获得积分10
1分钟前
应夏山完成签到 ,获得积分10
1分钟前
熊二完成签到,获得积分10
1分钟前
量子星尘发布了新的文献求助10
1分钟前
默默的筝完成签到 ,获得积分10
1分钟前
量子星尘发布了新的文献求助10
2分钟前
2分钟前
高分求助中
Production Logging: Theoretical and Interpretive Elements 2700
Neuromuscular and Electrodiagnostic Medicine Board Review 1000
Statistical Methods for the Social Sciences, Global Edition, 6th edition 600
こんなに痛いのにどうして「なんでもない」と医者にいわれてしまうのでしょうか 510
ALUMINUM STANDARDS AND DATA 500
Walter Gilbert: Selected Works 500
岡本唐貴自伝的回想画集 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 计算机科学 化学工程 内科学 复合材料 物理化学 电极 遗传学 量子力学 基因 冶金 催化作用
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3666449
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3225448
关于积分的说明 9763084
捐赠科研通 2935282
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1607593
邀请新用户注册赠送积分活动 759271
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 735188