Thermodynamics and mechanical behavior of multi-component materials
Etude thermodynamique et mécanique d'alliages à haute entropie
Résumé
For a long time, development of alloys was restricted to one principal element, or two, with minor elements added for performance optimization. In 2004, a new concept of materials was born : multi-component alloys forming a solid-solution and in which all components are very concentrated. These new alloys, named high entropy alloys, can combine high mechanical resistance and large ductility. By denition this new material concept should make it possible to explore an almost innite eld of chemical compositions. But in the meantime, the thermodynamic stability of these systems was poorly known and severely limits the choice of alloy compositions. In this context, the rst objective of this study was to fully determine the composition range of existence of a unique face centered cubic (fcc) solid solution within the multi-component Co-Cr-Fe-Mn-Ni system. To address this problem, the phase stability was theoretically and experimentally investigated. Using the Calphad approach and a new database (TCHEA-1), the stable phases of 10 626 compositions could be calculated, at several temperatures. The comparison between calculation and experimental results indicates that the fcc solid solution is accurately described by this database. Finally, it was shown that the fcc phase is stable over a wide range of composition, which was completely described. Now, it is possible to choose a priori a composition which will form a solid solution within this system. The heat of mixing of the fcc phase was compared between density functional theory (DFT) and Calphad calculations for binaries, ternaries, quaternaries and quinary systems. Signicant differences were found with the predictions made by the TCHEA-1 database. In addition, these calculations have highlighted the absence of ternary and quaternary interaction for the Co-Cr-Fe-Mn-Ni
system. However, the infuence of the composition on the fcc solid solution strengthening was not fully understood, which limits mechanical optimization. So, the evolution of structural and mechanical properties of multi-components alloys was experimentally investigated. Twenty ve alloys from the Co-Cr-Fe-Mn-Ni system forming a unique fcc solid solution were processed. The lattice parameter was measured by X-ray diffraction while the hardness and elastic modulus were measured by nano-indentation. The role of each element on the mechanical behaviour is presented. Finally, a model to assess the solid solution strengthening for this system is studied.
En rupture avec les approches classiques de métallurgie consistant à allier un ou deux éléments majoritaires avec d'autres éléments en proportion minoritaire, un nouveau concept de matériaux est né : des alliages multi-composants formant une solution solide et dans lesquels tous les composants sont fortement concentrés. Ces nouveaux alliages présentent des propriétés mécaniques intéressantes, comme par exemple une résistance mécanique élevée avec une grande ductilité. Par définition, ce nouveau concept de matériau rend possible l'exploration d'un champ quasi-infini de compositions chimiques. En revanche, la stabilité thermodynamique de ces systèmes est mal connue, limitant fortement le choix des compositions. Dans ce contexte, le premier objectif de cette étude était de déterminer le domaine d'existence de la solution solide cfc pour le système Co-Cr-Fe-Mn-Ni. Pour cela, la stabilité de phase cfc a été étudiée théoriquement et expérimentalement. En utilisant l'approche Calphad et une nouvelle base de données (TCHEA1), les phases stables de 10 626 compositions ont pu être calculées, à plusieurs températures. 11 alliages ont également été traités et caractérisés par DRX, MEB-BSE et EBSD. La comparaison entre les calculs et les résultats expérimentaux indique que la solution solide cfc est correctement décrite par cette base de données. Ainsi, il a été montré que la phase cfc est stable sur une large gamme de composition, qui a été complètement décrite. Maintenant, il est possible de choisir une composition formant une solution solide à haute température pour ce système. Cependant, l'influence de la composition sur le durcissement par solution solide n'a pas été étudiée, limitant l'optimisation des propriétés mécaniques. Ainsi, l'évolution des propriétés structurelles et mécaniques des alliages multi-composants a été étudiée expérimentalement. Plusieurs alliages du système Co-Cr-Fe-Mn-Ni formant une solution solide cfc ont été traités. Le paramètre de maille a été mesuré par DRX tandis que la dureté et le module d'élasticité ont été mesurés par nano-indentation. Le rôle de chaque élément sur le comportement mécanique fut ainsi explicité. Finalement, un modèle permettant d'estimer le durcissement de solution solide pour ce système est étudié.
Origine | Fichiers produits par l'(les) auteur(s) |
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