Метод Массачусетского технологического института может привести к созданию лучших титановых сплавов
2024-07-22
Исследователи из Массачусетского технологического института (MIT) утверждают, что новый разработанный подход к изготовлению титановых сплавов может улучшить качество материалов для аэрокосмической промышленности и других отраслей промышленности.
- Важность титана
Титановые сплавы могут быть прочнее, легче и более устойчивыми к коррозии, чем сталь, что делает их важнейшими материалами в аэрокосмических конструкциях, медицинском оборудовании, энергетической инфраструктуре и других отраслях промышленности.
- От космических кораблей до протезов, титан находится на переднем крае материаловедения последние пару десятилетий. Вы можете найти его упоминания везде: в научно-фантастических книгах, в комиксах и фильмах Marvel, в высокопроизводительных автомобилях, в аэрокосмической промышленности и т. д. и т. п. В сознании большинства людей титан ассоциируется с высокотехнологичными и дорогими гаджетами и несет в себе футуристический оттенок в своем названии.
Жертвоприношение деформируемости ради прочности
Различные сплавы можно изготавливать особенно прочными, но, как и многие металлы, они, как правило, менее деформируемы по мере того, как становятся прочнее, что ограничивает их применение в некоторых областях.
Однако инженеры написали в журнале Advanced Materials, что подход Массачусетского технологического института может обеспечить как высокую прочность, так и высокую пластичность сплавов.
Новая комбинация
Регулируя как структуру, так и химический состав сплава, ученые стремились оптимизировать материалы для конкретных применений. Они также исследовали, как структуры реагируют на механическую обработку, чтобы оценить, как сплавы могут производиться в промышленных масштабах.
При определенном сочетании состава, структуры и технологии обработки, известной как «поперечная прокатка», сплав по сути деформировался «гармонично» — сохраняя прочность без тенденции к растрескиванию.
Какую выгоду может получить аэрокосмическая отрасль
Инженер-материаловед Массачусетского технологического института Джем Тасан рассказал MIT News, что, хотя метод все еще требует усовершенствования, его потенциальное применение может быть широко распространено, особенно в аэрокосмической отрасли — везде, где «требуется улучшенное сочетание прочности и пластичности».
полезный."