Intermetallics· 2026Q1
Optimum Termomekanik İşlem Yüksek Mukavemetli Cu-10Ni-6Mn-5Sn Alaşımı Elde Etti
Effect of thermomechanical processing on the microstructure and properties of high-strength Cu-10Ni-6Mn-5Sn alloy
- 0atıf
- Q1SCImago
- 2026yıl
Kısa özet
Soğuk haddeleme + yaşlandırma (P2) termomekanik yöntemi, Cu-10Ni-6Mn-5Sn alaşımı için diğer işlem yöntemlerini aşarak 1343 MPa çekme mukavemeti, %4,9 uzama ve %9,5 IACS iletkenliği sağlamıştır.
Yapay zekâ ile başlık ve abstract'tan üretildi; tam metin okunmaz.
Ana noktalar
- Cu-10Ni-6Mn-5Sn alaşımı için P2 işlem rotası (soğuk haddeleme + yaşlandırma), 1343 MPa çekme mukavemeti, %4,9 uzama ve %9,5 IACS iletkenlik sağlamıştır.
- P2 işlemi, pirinç bileşenlerinden <001>‖ND ve <111>‖ND'ye bir doku dönüşümünü tetikleyerek plastik anizotropiyi azaltmıştır.
- Mukavemet, L2 1 Heusler nanoçökelmeleri (~20 nm), dislokasyonlar ve tane sınırlarından kaynaklanmaktadır.
- Kriyojenik haddeleme (P3), daha ince taneler oluşturmuş ancak çökelme büyümesini (~30 nm) hızlandırarak mukavemet artışını engellemiştir.
Yapay zekâ ile başlık ve abstract'tan üretildi; tam metin okunmaz.
Özet (abstract)
The Cu-Ni-Mn-Sn alloy has emerged as a promising structural material for electromagnetic shielding applications due to its high-density L2 1 -ordered magnetic Heusler phase. To identify the optimum thermomechanical processing route for the Cu-Ni-Mn-Sn alloy, three treatments—cold rolling + solution treatment + aging (P1), cold rolling + aging (P2), and cryogenic rolling + aging (P3)—are designed and comparatively investigated. The P2-processed Cu-10Ni-6Mn-5Sn alloy (80% cold rolled and aged at 350°C for 48 h) exhibits an optimal combination of properties, achieving an exceptional ultimate tensile strength of (1343 ± 10) MPa, an elongation of (4.9 ± 0.01)%, and an electrical conductivity of (9.5 ± 0.02)% IACS. Microstructural analysis reveals that P2 promotes a texture transformation from Brass components to <001>‖ND and <111>‖ND, which reduces plastic anisotropy and improves deformation compatibility. Meanwhile, quantitative calculations confirm that alloy strength originates from well-established strengthening contributions of high-density L2 1 Heusler nanoprecipitates (∼20 nm), dislocations and grain boundaries. Electrical resistivity modeling identifies solute atoms and phase/matrix interfaces as the primary electron scattering sources. Furthermore, although cryogenic rolling (P3) drives more recrystallization nuclei and finer grain structure during subsequent aging, it concurrently accelerates precipitate coarsening (∼30 nm). This competitive trade-off between enhanced matrix strengthening and weakened Orowan bypassing leads no additional macroscopic strength increment. By systematically correlating deformation modes, recrystallization kinetics, and precipitation behaviors, this work demonstrates that direct aging after cold rolling (P2) is a highly effective and industrially viable thermomechanical route to achieve ultra-high-strength Cu-Ni-Mn-Sn alloys.
Yazarların özeti; kaynağından alınmıştır. Intermetallics, 2026 · DOI ↗
Ücretsiz hesapla devam et
Makaleye Sor ile bu makaleye günde 3 soru ücretsiz; makaleyi kaydet, kaynakçasını al, ilgi alanına göre her gün yeni özetler. Çıkarımlar Premium.
Web'de ücretsiz devam etGoogle ya da Apple hesabınla giriş; kart istemez. Bu makaleye geri dönersin.
Telefonda:
General Materials ScienceMaterials Science