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通過多主成分混合的方式將化學無序引入到高熵合金材料中,其主要特點是不存在主導元素。與傳統(tǒng)合金相比,在設計合金時,一種合金元素不再是主要成分,而是包含多種主要合金元素的多元合金。因此,高熵合金的成分設計具有以下兩個特點:
1)合金成分元素等于或大于5種成分;
2)每種元素的原子百分比大于5%,小于35%。
隨著高熵合金的發(fā)展,高熵合金的概念也在不斷完善。到目前為止,高熵合金的發(fā)展主要經歷了三個階段。從合金成分元素和相結構來看,高熵合金的發(fā)展特點可以概括如下:
1)第一代高熵合金:由五種或五種以上原子比相等的合金元素和單相復合合金組成;
2)第二代高熵合金:由四種或四種以上合金元素組成,組成元素的含量比例可以是不等原子比,相結構為兩相或多相的復雜固溶體合金;
3)高熵膜或陶瓷。
切割夾縫水冷銅坩堝及附加高頻感應磁場是實現冷坩堝懸浮熔煉的關鍵。通過切割處產生的高頻電流可以傳輸到加熱后的物料,物料產生的感應電流可以加熱自身,同時被加熱爐料與磁場相互作用,產生一種從物料表面到物料中心的推力,這種勞倫茲力阻止了爐料與坩堝壁之間的接觸。這種解釋方法很普遍。這種力其實存在于任何類型的感應熔煉中,通常被稱為駝峰力。熔煉過程中爐料出現駝峰現象,但這還不足以解釋為什么在冷坩堝熔煉過程中爐料沒有出現瓣間短路。
事實上,當切縫和外感應電流的頻率增大時,磁場對物料的作用更為均勻,表面的集膚效應增強,電磁力增大。尤其值得注意的是,每個瓣部周圍還會產生感應電流,使得整個水冷銅坩堝內部形成一個集膚電流群。在熔煉過程中,由于物料表面自身產生的磁場和物料表面產生的電磁斥力,使得物料與坩堝之間避免了直接接觸,從而實現了物料的懸浮。很明顯,從這個角度看,磁場頻率越高,銅坩堝的切縫數越多,懸浮效果越好。



