在本研究中,我们优化了制备工艺,表征了新型成分(HfNbTaTiW)C的高熵碳化物陶瓷的微观结构,并评估了其力学性能。结果表明,1700◦C碳热还原(CTR)和1800◦C火花等离子烧结(SPS)可以获得相对密度高、残余C/O低、晶粒结构细的单相(HfNbTaTiW)C。(HfNbTaTiW)C的纳米硬度较低(28.16 GPa),但其断裂韧性(4.84 MPa m1/2)优于其组成的单碳化物和大多数现有的多阳离子过渡金属碳化物。通过第一性原理计算比较了(HfNbTaTiW)C与(HfNbTaTiZr)C的晶格畸变、键合强度和层错能,以帮助理解所观察到的力学性能。结果表明:一是结合强度的降低对(HfNbTaTiW)C硬度的影响大于晶格畸变,导致(HfNbTaTiW)C硬度较低;二是结合强度的降低和低的本构层错能共同导致(HfNbTaTiW)C韧性较高。