图1:不同冷速或热处理下MPEA里短程有序(SRO)的定性表征。| a,铸态、激光直接能量沉积(LDED)和激光粉末床熔融(LPBF)样品制备方法示意图。b,十个样品在相同条件下的明场透射电镜图像和选区电子衍射(SAED)图案。白色箭头和圆圈指向了与SRO相关的弥散的衍射斑点。c,SRO的时间-温度-转变(TTT)图的示意图,显示即使在宽范围的冷却速率下,SRO的差异也有限。(图片来自Nature Communications, 15, 6486 (2024)。Reprinted under Creative Commons Attribution 4.0 International License,http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.)
图2:使用ESQ-SAED表征不同冷速或热处理下MPEAs中的短程有序(SRO)。|a-f,数据分析过程示意图。SAED图案中的每个衍射斑点(a)将被检测并用红点标记(b)。衍射斑点将被进一步分类为两组图像块,一组为SRO,另一组为基体(c)。通过叠加相同类型的图像块可以显著提高信噪比(d)。进一步的二维拟合(e)和径向积分(f)有助于更准确的确定峰值强度。相对SRO强度通过将平均SRO强度归一化为平均基体强度来计算。g,对比不同加工方法下十种CoCrNi基MPEAs的相对SRO强度。h,对比不同成分的MPEAs中的相对SRO强度。(图片来自Nature Communications, 15, 6486 (2024)。Reprinted under Creative Commons Attribution 4.0 International License,http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.)
图3:模拟凝固过程中及退火后的化学分布演变。| a,b,来自凝固过程的模拟快照。绿色表示FCC晶体结构,红色表示凝固前沿,紫色表示液相。c,d,结构的原子切片(在x-z平面上)分别显示原子的分布(c)和凝固后短程有序参数∆αNi-Ni和∆αCo-Cr的分布(d)。为增强对比度,色条上应用了阈值2。因此,有序参数小于2的原子被染成深蓝色。e,f,结构的原子切片(在x-z平面上)分别显示退火后原子的分布(e)和短程有序参数∆αNi-Ni和∆αCo-Cr的分布(f)。g,在随机固溶体、凝固态和退火态样品中∆αNi-Ni和∆αCo-Cr有序参数的概率分布。h,显示了在凝固方向(z轴)上∆αNi-Ni和∆αCo-Cr的变化。(图片来自Nature Communications, 15, 6486 (2024)。Reprinted under Creative Commons Attribution 4.0 International License,http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.)
图4:在液固界面形成CSRO的机制。|a,b,显示液固界面演变的快照。上排和下排分别显示结构和化学表征。c,每4 ps沿界面液固界面的净移动距离。d,随时间变化的液固界面移动距离。平均移动速度为9.45 nm ns⁻¹。e,液相中元素随时间变化的均方位移。标注了三种元素的扩散系数。f,示意图显示在相同37 ps时长内液固界面的移动距离和液相中元素的扩散距离相当。g-j,SRO形成机制示意图。(图片来自Nature Communications, 15, 6486 (2024)。Reprinted under Creative Commons Attribution 4.0 International License,http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.)
图5:原位纳米力学测试以了解循环加载过程中SRO的演变。|a,用于循环加载的压转拉(PTP)装置的示意图。b,PTP装置的SEM图像。c,显示(b)中虚线区域的TEM图像。d,机械加载曲线。e,相对SRO强度随力学加载循环次数变化的演变,强调了位错在循环加载过程中对SRO的影响。(图片来自Nature Communications, 15, 6486 (2024)。Reprinted under Creative Commons Attribution 4.0 International License,http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.)
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