本研究通过激光粉末床熔融(LPBF)制备了原位合金化Ti-5Al-5Fe(wt.%)合金,发现其具有β相、α'马氏体和纳米FCC-Ti三相共存的层次化微观结构。β晶粒内存在亚微米Fe偏析胞,α'板条内嵌有10–20 nm宽的FCC-Ti区域,主要分布于熔池边界。结合高分辨电镜与几何相位分析,研究提出FCC-Ti并非凝固末期的共晶产物,而是由Fe偏析和残余应变梯度驱动的应力诱导HCP→FCC剪切相变所致。该工作为非平衡钛合金的相演化提供了新见解。
内容简介
激光粉末床熔融的原位合金化技术可通过快速熔凝实现成分调制,进而形成多尺度异质结构。本研究以Ti、Al、Fe元素粉末为原料,在优化工艺参数下制备了Ti-5Al-5Fe合金。实验发现,样品由熔池逐层堆叠而成,具有双相组织:Fe贫乏的熔池底部形成α'马氏体,Fe富集的熔池内部则保留亚稳态β相至室温。
在β晶粒内部,透射电镜观察到约300 nm的胞状结构,胞壁处Fe含量达~16.8 wt.%,呈现周期性偏析。该胞状偏析源于凝固前沿溶质再分配与快速冷却的共同作用。而在熔池边界,α'马氏体板条宽度仅为~34 nm,且部分板条内嵌有10–20 nm宽、衬度明亮的FCC-Ti相。高分辨观察显示,FCC-Ti与HCP基体存在特定取向关系,界面处层错密集,且内部含有{111}孪晶。
值得注意的是,Scheil凝固模型曾预测该合金在终凝阶段会发生液相→HCP+FCC共晶反应,但实验成分分析与热力学计算均不支持该路径。几何相位分析(GPA)表明,FCC-Ti区域存在强烈的局部剪切应变,说明其形成与力学驱动有关。因此,作者提出该FCC-Ti相是由Fe偏析和残余应变协同诱导的固态HCP→FCC剪切相变产物,而非凝固共晶产物。这一发现揭示了增材制造钛合金中非平衡相演化的新机制。
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图1 原位合金化Ti-Al-Fe合金的宏观与微观结构表征
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图2 β相区域的TEM分析
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图3 平衡相图与凝固路径计算
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图4 熔池边界处α'马氏体和FCC-Ti的微观结构演化与应变分布
通讯作者简介
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通讯作者:吴宏教授
-毕业于中南大学
-现任中南大学粉末冶金研究院结构材料所所长,博士生导师
-英国兰卡斯特大学(Lancaster University)荣誉研究员,入选斯坦福大学全球前2%顶尖科学家排行榜、湖南省“杰出青年”科学基金、湖南省“湖湘青年科技创新创业人才”计划等人才项目。
主要从事粉末冶金新材料、增材制造(3D打印)与生物医用材料等领域研究工作。主持承担国防科技173计划技术领域基金、“十四五”国防技术基础科研计划课题、国家自然科学基金、173计划重点项目子任务、国家重点研发计划子任务、国家863计划子任务、教育部博士点科研基金、湖南省重点研发计划、湖南省自然科学基金等40项科研项目。发表学术论文200余篇,近五年以第一或者通讯作者发表SCI论文80余篇,H因子40。申请国家发明专利30余项,其中授权专利20项。荣获湖南省自然科学奖、湖南省技术发明奖、湖南医学科技奖各一项。参加国内/国际学术会议并做主旨/口头报告20余次。完成中英文学术著作各一部。担任国际学术期刊《Computer Modeling in Engineering&Sciences》、《Journal of Micromechanics and Molecular Physics》副主编,《Advanced Powder Materials》特聘编委,《Smart Materials in Manufacturing》、《Materials》、《Frontiers in Metals and Alloys》编委,《Materials Research Letters》、《复合材料学报》青年编委,同时兼任《Acta Biomaterialia》、《Additive Manufacturing》、《Journal of Materials Science&Technology》、《International Journal of Mechanical Sciences》等多个国际学术期刊长期审稿人。
Leyu Cai, Wenshan Guo, Hao Fu, Min Song, Ian Baker, Hong Wu*. Multiscale segregation and phase transformation mechanisms in an in-situ alloyed Ti-Al-Fe alloy. Scripta Materialia, 2026, 284: 117472.
https://doi.org/10.1016/j.scriptamat.2026.117472
本文来自“材料科学与工程”公众号,感谢论文作者团队支持。
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