Publication: Experimental and computational assessment of high-temperature properties in ti-based high entropy alloys
Program
Mechanical Engineering
KU-Authors
KU Authors
Co-Authors
Authors
Advisor
YĆK Thesis ID
850954
Approval Date
Publication Date
Language
Type
Embargo Status
No
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Alternative Title
Ti-bazlı yüksek entropili alaÅımların yüksek sıcaklık ƶzelliklerinin deneysel ve hesaplamalı deÄerlendirilmesi
Abstract
During the last two decades, high entropy alloys (HEAs) have gained noticeable attention due to their outstanding properties and potential for various applications. Within the prospective applications, due to their high melting point and high thermal stability, refractory high entropy alloys (RHEAs) are considered an alternative to Ni-based superalloys for high-temperature applications. Therefore, in order to shed light on the high-temperature properties of RHEAs, two aspects of their properties were investigated. After a brief introduction to the concepts discussed in this thesis, the oxidation behavior of four different HEAs was investigated via static oxidation experiments utilizing a variety of surface and structural characterization methods such as X-ray photon spectrometry (XPS), X-ray diffraction (XRD), scanning electron microscopy (SEM). The results suggested that three different oxidation mechanisms in these alloys are dependent on the composition, temperature, and crystal structure of the HEAs. In addition, each element's effect on these alloys' oxidation behavior was discussed. In the second part of the thesis, using atomistic simulations, the effect of the formation of chemical short-range order (CSRO) on mechanical properties was investigated in two different compositions of RHEAs. The results showed that the CSRO formation in these alloys can increase the materials' strength while maintaining the HEAs' ductility. In addition, the effect of CSROs on deformation-induced phase transformation (DIPT) was captured via atomistic simulations. To validate these results, an extensive amount of in-situ compression experiments under SEM were performed and these results validated the formation of HCP phases due to DIPT. Overall, the results and discussions in this thesis provide a better view of the high-temperature properties of the HEAs with the aim of enabling their applications at high temperatures.
Son yirmi yılda, yüksek entropili alaÅımlar (HEA'lar), olaÄanüstü ƶzellikleri ve ƧeÅitli uygulama potansiyelleri nedeniyle dikkat Ƨekici bir ilgi kazanmıÅtır. İleriye dƶnük uygulamalarda, yüksek erime noktaları ve yüksek termal stabiliteleri nedeniyle, refrakter yüksek entropi alaÅımlar (RHEA) lar, yüksek sıcaklık uygulamaları iƧin Ni Bazlı süper alaÅımlara alternatif olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle RHEA'ların yüksek sıcaklık ƶzelliklerine ıÅık tutmak iƧin ƶzellikleri iki farklı yƶnden araÅtırıldı. Bu tezde tartıÅılan kavramlara kısa bir giriÅ yapıldıktan sonra, dƶrt farklı HEA'nın oksidasyon davranıÅı, X-ıÅını foton spektrometresi (XPS), X-ıÅını kırınımı (XRD), taramalı elektron mikroskobu (SEM) gibi ƧeÅitli yüzey ve yapısal karakterizasyon yƶntemleri kullanılarak statik oksidasyon deneyleri yoluyla incelenmiÅtir. SonuƧlar, bu alaÅımlardaki üç farklı oksidasyon mekanizmasının HEA'ların bileÅimine, sıcaklıÄına ve kristal yapısına baÄlı olduÄunu gƶstermiÅtir. Ayrıca her bir elementin bu alaÅımların oksidasyon davranıÅı üzerindeki etkisi tartıÅılmıÅtır. Tezin ikinci bƶlümünde atomistik simülasyonlar kullanılarak kimyasal kısa menzilli düzen (CSRO) oluÅumunun HEA'ların iki farklı bileÅimi üzerindeki etkisi araÅtırılmıÅtır. SonuƧlar, bu alaÅımlardaki CSRO oluÅumunun, HEA'ların sünekliÄini korurken malzemelerin mukavemetini artırabildiÄini gƶsterdi. Ek olarak, deformasyona baÄlı faz dƶnüÅümü (DIPT) etkisi atomistik simülasyonlar aracılıÄıyla ortaya koyuldu. Bu sonuƧları doÄrulamak iƧin SEM altında Ƨok sayıda yerinde (in-situ) sıkıÅtırma deneyi yapıldı ve bu sonuƧlar, DIPT etkisinin bir sonucu olarak HCP fazlarının oluÅumunu doÄruladı. Genel olarak, bu tezdeki sonuƧlar ve tartıÅmalar, yüksek sıcaklıklarda uygulamalarını mümkün kılmak amacıyla HEA'ların yüksek sıcaklık ƶzelliklerine iliÅkin daha iyi bir gƶrüŠsaÄlamıÅtır.
Son yirmi yılda, yüksek entropili alaÅımlar (HEA'lar), olaÄanüstü ƶzellikleri ve ƧeÅitli uygulama potansiyelleri nedeniyle dikkat Ƨekici bir ilgi kazanmıÅtır. İleriye dƶnük uygulamalarda, yüksek erime noktaları ve yüksek termal stabiliteleri nedeniyle, refrakter yüksek entropi alaÅımlar (RHEA) lar, yüksek sıcaklık uygulamaları iƧin Ni Bazlı süper alaÅımlara alternatif olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle RHEA'ların yüksek sıcaklık ƶzelliklerine ıÅık tutmak iƧin ƶzellikleri iki farklı yƶnden araÅtırıldı. Bu tezde tartıÅılan kavramlara kısa bir giriÅ yapıldıktan sonra, dƶrt farklı HEA'nın oksidasyon davranıÅı, X-ıÅını foton spektrometresi (XPS), X-ıÅını kırınımı (XRD), taramalı elektron mikroskobu (SEM) gibi ƧeÅitli yüzey ve yapısal karakterizasyon yƶntemleri kullanılarak statik oksidasyon deneyleri yoluyla incelenmiÅtir. SonuƧlar, bu alaÅımlardaki üç farklı oksidasyon mekanizmasının HEA'ların bileÅimine, sıcaklıÄına ve kristal yapısına baÄlı olduÄunu gƶstermiÅtir. Ayrıca her bir elementin bu alaÅımların oksidasyon davranıÅı üzerindeki etkisi tartıÅılmıÅtır. Tezin ikinci bƶlümünde atomistik simülasyonlar kullanılarak kimyasal kısa menzilli düzen (CSRO) oluÅumunun HEA'ların iki farklı bileÅimi üzerindeki etkisi araÅtırılmıÅtır. SonuƧlar, bu alaÅımlardaki CSRO oluÅumunun, HEA'ların sünekliÄini korurken malzemelerin mukavemetini artırabildiÄini gƶsterdi. Ek olarak, deformasyona baÄlı faz dƶnüÅümü (DIPT) etkisi atomistik simülasyonlar aracılıÄıyla ortaya koyuldu. Bu sonuƧları doÄrulamak iƧin SEM altında Ƨok sayıda yerinde (in-situ) sıkıÅtırma deneyi yapıldı ve bu sonuƧlar, DIPT etkisinin bir sonucu olarak HCP fazlarının oluÅumunu doÄruladı. Genel olarak, bu tezdeki sonuƧlar ve tartıÅmalar, yüksek sıcaklıklarda uygulamalarını mümkün kılmak amacıyla HEA'ların yüksek sıcaklık ƶzelliklerine iliÅkin daha iyi bir gƶrüŠsaÄlamıÅtır.
Source
Publisher
KoƧ University
Subject
Entropy, Thermodynamics
Citation
Has Part
Source
Book Series Title
Edition
DOI
item.page.datauri
Link
Rights
restrictedAccess
Copyrights Note
© All Rights Reserved. Accessible to Koç University Affiliated Users Only!