Le leghe ad alta entropia (HEA), in breve, sono leghe formate da cinque o più quantità uguali o approssimativamente uguali di metalli. Poiché le leghe ad elevata entropia possono avere molte proprietà desiderabili, hanno ricevuto una notevole attenzione nella scienza e nell’ingegneria dei materiali. Le leghe precedenti possono avere solo uno o due componenti metallici principali. Ad esempio, come base viene utilizzato il ferro e vengono aggiunti alcuni oligoelementi per migliorarne le proprietà, quindi il risultato è una lega a base di ferro. In passato, più metalli venivano aggiunti alla lega, più fragile risultava il materiale. Tuttavia, a differenza delle leghe convenzionali, le leghe ad alta entropia contengono più metalli ma non sono fragili. La lega ad alta entropia rompe il tradizionale concetto di progettazione dei materiali, è un nuovo concetto di progettazione della lega, in termini di proprietà meccaniche, resistenza alla corrosione, resistenza all'usura, proprietà magnetiche, resistenza alle radiazioni e altri aspetti di prestazioni eccellenti, o diventa la prossima generazione di parametri di riferimento della lega.
Leghe ad alta entropia
Le leghe ad alta entropia (HEA), abbreviate in HEA, sono leghe formate da cinque o più metalli in quantità uguali o approssimativamente uguali. Le leghe ad elevata entropia hanno ricevuto notevole attenzione nella scienza e nell'ingegneria dei materiali a causa delle numerose proprietà desiderabili che possono avere.
In passato, le leghe potevano avere solo uno o due componenti metallici principali. Ad esempio, il ferro verrebbe utilizzato come base e verrebbero aggiunti oligoelementi per migliorare le proprietà, risultando in una lega a base di ferro.
In passato, se si aggiungevano più metalli a una lega, il materiale diventava fragile, ma a differenza delle leghe precedenti, le leghe ad alta entropia hanno più metalli ma non saranno fragili, il che è un nuovo tipo di materiale.
La lega ad alta entropia rompe il concetto tradizionale di progettazione dei materiali, è un nuovo concetto di progettazione della lega, in termini di proprietà meccaniche, resistenza alla corrosione, resistenza all'usura, proprietà magnetiche, anti-irradiazione e altri aspetti di prestazioni eccellenti, o diventa la prossima generazione di leghe segno di riferimento.
L'elevato effetto entropico è il concetto distintivo di HEA. Confrontando l'entropia ideale di formazione con l'entalpia del metallo puro (entalpie selezionate di formazione dei composti IM), è noto che nelle leghe quasi equimolari con 5 o più elementi, è più favorevole formare fasi SS piuttosto che composti IM.
A questo punto vengono analizzate solo l'entropia e l'entalpia per le fasi SS e IM convenzionali senza considerare combinazioni speciali. Anche i valori di entropia vengono considerati solo per l'entropia di generazione. Sebbene anche le vibrazioni, gli elettroni e il magnetismo influenzino il valore dell’entropia, il fattore principale resta comunque la struttura della lega.
Il primo effetto "cocktail" è una frase usata dal Prof. S. Ranganathan. L'intenzione originale era "una miscela piacevole e piacevole".
Successivamente significò una miscela sinergica in cui il risultato finale era imprevedibile e maggiore della somma delle parti. La frase descrive tre diverse classi di leghe; vetri metallici sfusi, metalli superelastici e superplastici e HEA. L'effetto "cocktail" caratterizza le proprietà strutturali e funzionali dei vetri metallici sfusi amorfi.

Distorsione del reticoloGravi distorsioni reticolari sono causate dalle diverse dimensioni atomiche nelle fasi ad alta entropia. Lo spostamento di ciascuna posizione del reticolo dipende dagli atomi che occupano quella posizione e dal tipo di atomi nell'ambiente locale. Queste distorsioni sono molto più gravi che nelle leghe convenzionali. L'incertezza di queste posizioni atomiche variabili porta ad una maggiore entalpia di formazione della lega.
Sebbene fisicamente ciò possa ridurre l’intensità dei picchi di diffrazione dei raggi X, aumentare la durezza, ridurre la conduttività elettrica e diminuire la dipendenza dalla temperatura della lega.
Tuttavia, mancano ancora esperimenti sistematici per descrivere quantitativamente cosa cambiano i valori di queste proprietà. Ad esempio, anche i disallineamenti del modulo di taglio tra gli atomi costituenti possono contribuire all'indurimento; i cambiamenti nel legame locale possono anche alterare la conduttività elettrica, la conduttività termica e la struttura elettronica associata.
Caratteristiche di diffusione lenta
Il primo effetto "cocktail" è una frase usata dal Prof. S. Ranganathan. L'intenzione originale era "una miscela piacevole e piacevole". Successivamente significò una miscela sinergica in cui il risultato finale era imprevedibile e maggiore della somma delle parti.
La frase descrive tre diverse classi di leghe; vetri metallici sfusi, metalli superelastici e superplastici e HEA. L'effetto "cocktail" caratterizza le proprietà strutturali e funzionali dei vetri metallici sfusi amorfi.
A differenza degli altri “effetti core”, l'effetto “cocktail” non è ipotizzato e non necessita di essere dimostrato. L'"effetto cocktail" si riferisce a proprietà speciali dei materiali, spesso risultanti da sinergie inaspettate.
Altri materiali possono essere descritti in questo modo, comprese proprietà fisiche come coefficiente di dilatazione termica vicino allo zero o risposta catalitica; proprietà funzionali come la risposta termoelettrica o la conversione fotovoltaica; resistenza ultraelevata; buona tenacità alla frattura; e proprietà strutturali come resistenza alla fatica o duttilità.
La natura del materiale dipende dalla composizione del materiale, dalla microstruttura, dalla struttura elettronica e da altre caratteristiche." L'effetto "cocktail" rivela la composizione multielementare e la speciale microstruttura degli MPEA, che a loro volta producono risultati non lineari inaspettati.
Le eccellenti prestazioni globali della lega ad alta entropia ne fanno un'ampia gamma di applicazioni. Le leghe ad alta entropia hanno eccellenti proprietà magnetiche dolci e, in termini di proprietà meccaniche, le prestazioni di lavorazione sono migliori rispetto ai materiali magnetici dolci convenzionali esistenti; le leghe ad alta entropia hanno un'eccellente stabilità alle alte temperature, resistenza all'ossidazione alle alte temperature e possono essere applicate in ambienti estremi; le leghe ad alta entropia hanno elevata durezza, caratteristiche di elevata resistenza e possono essere utilizzate come rivestimento per utensili da taglio duri; oltre a ciò, le leghe ad alta entropia possono essere utilizzate come materiali per la conversione della luce e del calore, materiali in leghe leggere, materiali per stampi e così via.
Le leghe ad alta entropia sono anche ampiamente utilizzate in molti campi come motori, trasformatori, macchine utensili, elettronica di consumo, pale di motori, motori di aerei a reazione, fusione nucleare e così via. Le leghe ad alta entropia hanno una forte capacità di formazione amorfa e alcune leghe ad alta entropia possono formare fasi amorfe nell'organizzazione as-cast.
Al contrario, per ottenere un'organizzazione amorfa nelle leghe convenzionali, è necessaria una grande velocità di raffreddamento per mantenere l'organizzazione con distribuzione irregolare degli atomi liquidi a temperatura ambiente. Lo studio dei metalli amorfi è emerso solo negli ultimi anni, a causa dell'assenza di dislocazioni nella struttura, con elevata resistenza, durezza, plasticità, tenacità, resistenza alla corrosione e proprietà magnetiche speciali, ecc., E anche l'applicazione è estremamente ampia, la preparazione di leghe amorfe ad alta entropia amplierà sicuramente ulteriormente i campi di applicazione delle leghe ad alta entropia.

Esiste un'ampia varietà di leghe ad alta entropia le cui microstrutture e proprietà sono di alto valore di ricerca, con effetti di entropia elevata che sono il fattore principale che ne regola la microstruttura e la struttura. L'attuale attenzione in questo campo si è evoluta in sette famiglie di leghe, ciascuna comprendente 6-7 elementi, e ha prodotto più di 408 nuove leghe.
Queste 408 leghe contengono 648 microstrutture diverse. Si è riscontrato che il numero di elementi leganti e le condizioni di lavorazione hanno un effetto significativo sulle loro microstrutture. Le leghe ad alta entropia con strutture diverse presentano proprietà strutturali e caratteristiche funzionali diverse. La struttura unica e l'ampia gamma di tipi di leghe ad alta entropia forniscono la base per le loro applicazioni strutturali e funzionali.
La lega ad alta entropia è un campo di leghe completamente nuovo, che esce dal quadro di progettazione delle leghe tradizionali ed è un sistema di leghe speciali con molte proprietà eccellenti. La regolazione della sua composizione può ottimizzare ulteriormente le sue prestazioni e quindi ha una prospettiva estremamente ampia per la ricerca scientifica e l'applicazione industriale.
Al momento, possiamo produrre i seguenti lingotti e barre di leghe ad alta entropia mediante fusione in sospensione sotto vuoto, fusione ad arco sotto vuoto e fusione a induzione sotto vuoto e trasformarli in forme specifiche in base alle esigenze dei clienti, se necessario, puoi cercare la seguente tabella e contattaci per le informazioni corrispondenti.
La lega ad alta entropia ha elevata durezza e caratteristiche di elevata resistenza
La lega ad alta entropia ha un'eccellente stabilità alle alte temperature e resistenza all'ossidazione alle alte temperature;
Superiore ai materiali magnetici dolci convenzionali esistenti in termini di proprietà meccaniche e proprietà di lavorazione;
Il cliente invia una richiesta di offerta tramite e-mail
- Materiale
- Purezza
- Dimensione
- Quantità
- Disegno
Rispondi entro 24 ore via e-mail
- Prezzo
- Spese di spedizione
- Tempi di consegna
Conferma i dettagli
- Termini di pagamento
- Condizioni commerciali
- Dettagli d'imballaggio
- Tempo di consegna
Conferma uno dei documenti
- Ordinazione d'acquisto
- Fattura proforma
- Citazione formale
Termini di pagamento
- T/T
- paypal
-AliPay
- Carta di credito
Rilasciare un piano di produzione
Conferma i dettagli
Fattura commerciale
Lista imballaggio
Immagini dell'imballaggio
Certificato di Qualità
Modo di trasporto
Con Express: DHL, FedEx, TNT, UPS
Per via aerea
Per mare
I clienti effettuano lo sdoganamento e ricevono il pacco
In attesa della prossima collaborazione