《表1 不同温度退火热处理后(CoCrFeMnNi)97.02Mo2.98高熵合金的EDS结果》

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《(CoCrFeMnNi)_(97.02)Mo_(2.98)高熵合金σ相析出演变及力学性能》


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图2是不同退火温度下(CoCrFeMnNi)97.02Mo2.98高熵合金的XRD谱。分析可知,退火处理后的(CoCrFeMnNi)97.02Mo2.98高熵合金仍为fcc结构,在1000℃退火处理后出现CrMo相(σ相)衍射峰,结合EDS分析结果可以确定,(CoCrFeMnNi)97.02Mo2.98高熵合金退火处理后析出第二相为富含Cr与Mo元素的σ相。当退火温度低于900℃时,XRD谱中未发现σ相峰,从图1微观结构形貌可以看出,退火温度低于900℃时,σ相主要在晶界析出,而晶内析出较少,合金中σ相的体积分数较少,因此,在XRD谱中未出现σ相的衍射峰。Yao等[22]对CoCrFeMnNi高熵合金添加Mo元素的研究表明,Mo以置换原子的形态存在于CoCrFeMnNi高熵合金晶格中,形成置换固溶体,由于Mo原子比其它原子的半径大,因此,晶格常数变大。在1000℃时,合金内σ相的析出量明显增多,这意味着固溶态的Mo转变为以富含Cr、Mo元素σ相的数量明显增多,即Mo固溶数量显著减小,使晶格常数变小,根据Bragg衍射定律λ=2dsinθ(其中,λ为入射波波长,d为平行原子平面的间距,θ为入射光与晶面之间的夹角)可知,晶格常数变小,相角增大。因此,1000℃退火处理后样品(311)的峰位向右(大角度方向)偏移。