摘要:Structurally complex phase engineering enables hydrogen-tolerant Al alloys)为题在线发表在《自然》(Nature)期刊上。这是团队继耐高温铝合金之后,又一类面向重大应用需求,开发的新型铝
五月开门红!《自然》再发文!
西安交通大学
金属材料强度全国重点实验室
刘刚教授和孙军院士团队
面向重大应用需求
创制出新型抗氢脆铝合金
研究结果以“基于结构复杂相工程化设计创制抗氢脆铝合金”(
Structurally complex phase engineering enables hydrogen-tolerant Al alloys)为题在线发表在《自然》(Nature)期刊上。这是团队继耐高温铝合金之后,又一类面向重大应用需求,开发的新型铝合金材料,将积极开展大吨位中试实验,以早日实现工程化应用。《自然》发文
□论文标题:“基于结构复杂相工程化设计创制抗氢脆铝合金”(Structurally complex phase engineering enables hydrogen-tolerant Al alloys)
□刊发信息:在线发表在《自然》(Nature)期刊上
□第一作者单位:西安交通大学金属材料强度全国重点实验室
□作者信息:西安交通大学材料学院博士生蒋盛宇为文章第一作者,上海交通大学许元涛博士和西安理工大学王瑞红副教授为文章共同第一作者,文章的合作者还包括西安交通大学刘福柱博士、德国马普可再生材料研究所B. Gault教授和X. R. Chen博士,兰州大学关超帅博士和彭勇教授(兰州大学电镜中心设备支撑),河北工业大学王慧远教授团队,上海交通大学金学军教授和田根起博士,日本九州大学H. Toda教授,以及山东大学王明旭博士。许元涛博士、刘刚教授、B. Gault教授和孙军院士为文章共同通讯作者。
□ 文章链接:https://www.nature.com/articles/s41586-025-08879-2
研究背景
“双碳”战略下“氢能经济”是未来社会发展的重要推动力,其中氢的存储与运输对结构金属材料的服役性能提出了更高要求。
铝合金具有轻质、高比强、低温性能优异等众多优点,是轻量化发展的首选金属材料,也是“氢能经济”的重要候选材料。但是铝合金与高强钢、钛合金等其他金属材料类似,表现出明显的“氢脆”敏感性,即在吸收氢原子后其变形能力下降、塑性降低,极易引起低应力脆断和无征兆失效。例如传统的高强铝合金材料在仅仅1~3 ppmw(ppmw:百万分子一重量比)充氢量下,拉伸延伸率与未充氢相比降低幅度超过50%。
氢脆这一号称“金属界瘟神”的、服役环境导致的性能退化行为,严重制约了铝合金在“氢能经济”以及潮湿服役场景下的广泛应用。
经过多年的深入研究,已经提出了多个氢脆的机制模型,也发展了一些抑制氢脆的微观组织设计方法。特别得益于近年来迅速发展的三维原子探针技术在原子层级上的精准定量表征,研究者们逐渐意识到:调控金属间化合物第二相颗粒将是提升铝合金抗氢脆能力的有效手段,第二相颗粒吸氢能力越强(即氢结合能E越大)、越倾向于作为氢陷阱捕获和稳定氢原子,从而降低氢在晶界、相界等氢脆裂纹萌生位置处的偏聚。但是目前还缺乏第二相颗粒特性与分布及其对铝合金抗氢脆能力影响的综合认知,因此第二相颗粒的调控策略尚不清晰健全,基于第二相颗粒调控的抗氢脆铝合金仍未迈入理性设计阶段。研究成果
针对抗氢脆铝合金的重大需求,西安交通大学金属材料强度全国重点实验室刘刚教授和孙军院士团队开展了系统研究。
他们发现:铝合金中自然形成的金属间化合物第二相颗粒,其氢陷阱特性与分布特征往往无法同时满足高吸氢的基本要求。在凝固过程中形成的微米量级粗大结晶相颗粒(Constituent particles)常含有Mn、Cr或Fe等低固溶度和高熔点元素,虽然Eb较大、吸氢能力较强,但是分布密度小、界面比例低,不利于吸氢的动力学过程;时效过程中形成的纳米沉淀相颗粒(Precipitate particles)虽然数密度大、界面比例高,但是其晶格常数与基体铝极为相近,Eb无一例外均较低,在热力学上不利于吸氢;而均匀化或者固溶处理过程中形成的亚微米量级弥散相颗粒(Dispersoids particles)在吸氢特性和分布特征上则分布处于结晶相颗粒与沉淀相颗粒之间(图1)。此外,这一微观组织设计策略在一定程度上克服了铝合金“强度越高则氢脆敏感性越大”这一“此消彼长”的困境,实现了强度与抗氢脆能力的同步提升,为新型抗氢脆高强铝合金的研发提供了新的思路。
复杂金属相在经过了多年的基础研究后,有望以抗氢脆铝合金的应用作为突破口,逐步展示出其在磁学、电学、传输和超导等功能方面的性能特点,在金属材料的结构-功能一体化上实现更广阔的应用。
研究团队简介
刘刚教授和孙军院士领导的西安交通大学铝合金研究团队近年来专注于严酷环境服役的铝合金高性能化材料设计与工程应用。
前期针对高强耐热铝合金的航空航天重大需求,开发了300-400℃温度段多个体系的新型耐高温铝合金材料,分别完成了大尺寸铸件、板材和锻件的工业化验证。
本研究的抗氢脆铝合金是继耐高温铝合金之后,又一类面向重大应用需求所开发的新型铝合金材料,将积极开展大吨位中试实验,以早日实现工程化应用。
研究工作得到了国家自然科学基金、111引智基地等项目的资助。
来源:高分子科学前沿一点号1