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3D打印技术、工艺、应用分享

3D缩印新达到!2026年最后篇Science论述!

202四年-9月29日

2024年3D打印技术领域第二篇Science文章于2月8日发表。

来自澳大利亚昆士兰大学(Jingqi Zhang等)、重庆大学(Ziyong Hou 、Xiaoxu Huang)、丹麦技术大学的联合团队发表了题为“Ultrauniform, strong, and ductile 3D-printed titanium alloy through bifunctional alloy design(通过双功能合金设计实现超均匀、高强度且具有延展性的3D打印钛合金)”文章。3D打印制备的钛合金达到926MPa的屈服强度和26%的延展性,实现了强度与延展性的均衡。

研究背景在金属3D打印过程中,经常会出现粗大的柱状晶粒和不均匀分布的相,导致机械性能不均匀甚至较差。研究涉及一种设计策略,可直接通过3D打印获得高强且性能一致的钛合金的方法。研究表明,在粉末金属混合物中添加钼(Mo)增强了相稳定性,并提高了3D打印合金的强度、延展性和拉伸性能的均匀性。Science同期评论文章指出,该方法有望应用于其他粉末混合物,并能够定制具有增强性能的不同合金。

导致金属3D打印合金性能不均匀的主要原因是:在逐层3D打印过程中,通常具有103-108K/s的高冷却速率,在金属粉末熔化的熔池边缘和底部附近形成显著的热梯度。热梯度引起沿着新熔化材料和下面固体材料之间的界面外延晶粒生长,晶粒朝熔池中心生长。多层打印过程中的加热和部分重熔循环最终导致形成大的柱状晶粒和不均匀分布的相,这两者都是不希望出现的,因为它们可能导致各向异性和受损的机械性能降低。

各种金属质装修材料的构造-延长性
铝合金钢类是选用领域广泛的复合3D印刷材质中之一。在大环境溫度下的项目工程选用中,为宜的铝合金钢类常见表现形式出10%-25%的肌肉拉伸拉伸应变率,这发生变化了好的的材质稳定可靠性指标。哪怕更具的拉伸应变率(延伸性)有帮助于更更容易定型,和在其他选用中兼有合理影响力,但在该拉伸应变率领域内增大抗弯強度在忍受机械设备短路电流并不是常见被合理进行。在生产制作复合材质的传统式和增材营造技木中,直须得需要考虑抗弯強度和延伸性两者的均衡。

提高强度和延展性的策略与限制

提高3D打印合金强度和延展性的策略有多种。其中包括优化合金设计、工艺控制、细晶界强化和晶粒微观结构改性,还包括抑制不需要的(脆性)相、引入第二相以及进行后处理。目前,解决柱状晶体和不良相问题的研究集中在原位掺入元素来改变微观结构和相组成。这种方法还促进了等轴晶体的形成,即沿纵轴和横轴晶粒尺寸大致相等的结构。原位合金化为克服强度和延展性之间的平衡为题提供了一条有前途的途径,特别是在粉末床熔融和定向能量沉积等3D打印技术中

规划的人员对向3Dword复印机不锈钢属钢中““添加多种规划时的金属材质晶体型态和机耐磨性主要参数展开了探求。举例子,将nm瓷质氢化锆颗粒物掺杂无可word复印机的不锈钢属钢中,到可word复印机且无裂开的的原材料,有与打造的原材料相当的的优化等轴晶分子运动成分和拉伸弹簧耐磨性主要参数。而是这对于钛不锈钢属钢,市售金属材质晶体优化剂一般是对金属材质晶体成分的实际效果较少。钛不锈钢属钢的优化共识机制,尤其是3Dword复印机疑固的过程中的柱状体到等轴转型已被广泛软件规划,但性能规定还是具备。缓解相应功能障碍的试还有改变了精加工主要参数、高強度多普勒彩超软件、实现不锈钢属钢规划机遇需提交的异质成分、““添加溶质最为异质成核位点的金属材质晶体优化剂 ,各种有高低温性能的溶质的掺杂。比如β-共析平衡剂规划Cu、Fe、Cr、Co和Ni,某些规划规定了在钛中的降解度。

新研究带来的重大突破研究人员此次没有使用可能导致钛合金中形成脆性金属间共析体的β-共析稳定剂元素,而是选择了来自β-同晶族的Mo [包括铌 (Nb)、钽 (Ta) 和钒 (V)] 用于Ti-5553(Ti-5Al-5Mo-5V-3Cr)。原位合金化过程中,将钼精确输送到熔池中,在每层扫描期间充当晶体形成和细化的籽晶核。Mo添加剂促进了从大柱状晶向细等轴和窄柱状晶结构的转变。Mo还可以稳定所需的β相并抑制热循环过程中相异质性的形成。

Ti-5553钛各种合金掺Mo定量分析


研究人员比较了Ti-5553+5Mo与在L-PBF状态和打印后热处理下生产的Ti-5553(以及 Ti-55531和 Ti55511)的屈服强度和断裂伸长率。与制造状态下的Ti-5553及其类似合金相比,Ti-5553+5Mo显示出相当的屈服强度,但显著提高了延展性。打印后热处理通常用于平衡L-PBF生产的Ti-5553的机械性能。尽管在某些热处理条件下可以实现高屈服强度(>1100 MPa),但延展性通常会大幅恶化,断裂伸长率<10%,这限制了在安全关键型应用中的使用。例如,作为钛工业中所谓主力的Ti6Al4V,建议使用的最小断裂伸长率为10%。相比之下,无需下游热处理,Ti-5553+5Mo材料L-PBF直接打印件就表现出优异的强度和延展性平衡,这使其在在类似合金中脱颖而出。最终,研究人员通过该策略制造了具有优秀性能均匀性的材料,屈服强度926MPa,断裂伸长率26%。

L-PBF制造的Ti-5553的显微企业和测力功效
L-PBF产量的Ti-5553和Ti-5553+5Mo的机械设备制造特点


相对于Ti-5553,Ti-5553+5Mo的机械性能异常均匀且机械性能得以提升。通过微焦点计算机断层扫描 (micro-CT)发现,以评估零件质量,两种材料均表现出非常高的密度,总孔体积分数分别为0.004024%和0.001589%。如此高的密度表明孔隙率不太可能导致Ti-5333高度分散的拉伸性能,并且也与Ti-5553+5Mo机械性能的高度一致性相符。为了揭示Mo添加对晶粒结构的影响,研究人对Ti-5553和Mo掺杂的Ti-5553进行了电子背散射衍射(EBSD)表征。Ti-5553的微观结构由沿扫描方向相对较大的晶粒组成,表现出很强的晶体织构。在Ti-5553中添加5.0wt% Mo会导致晶粒结构和相关晶体结构发生显著变化。许多细小的等轴晶粒(直径约20μm)非常明显,沿着Ti-5553+5Mo的扫描轨迹边缘形成。相比之下,Ti-5553+5Mo的显微组织的特征为沿构造方向细小的等轴晶和窄的柱状晶。对微观结构的仔细检查揭示了细小柱状晶粒的周期性分布。与Ti-5553中高度织构的柱状晶跨越多层不同,Ti-5553+5Mo中柱状晶的长度尺度由熔池尺寸决定,并且晶体织构变得随机且弱 。

Ti-5553和Ti-5553+5Mo的显微组织化分析方法
Ti-5553和掺钼Ti-5553的相深入分析

由Ti-55535制成的断裂试样的EBSD表征END

可是,钻研人工在微观世界世界粒子空间设备构造中正常识别出了未融化的钼粒子,为了什么和什么的内在的作用尚不了解模糊不清。实际情况上,原位各种镁合金化措施中未融化粒子的自由产生造成的了与物理和腐化能力关联的担心。这类,原位各种镁合金加上粒子的齐全熔解会要有最高的消耗的能量,为了太烫会导致微观世界世界粒子空间设备构造变和物理能力不佳。除此以外,未融化的Mo粒子造成的的最新困倦和腐化能力尚不了解模糊不清。无论怎样彩印后热补救就能够消减未融化的粒子,但它会会变微观世界世界粒子空间设备构造,为了会作用物理能力。 总的另一方面,本篇Science研发入宪的设计的概念攻略为找寻有差异 的彩石金属粉辅料、有差异 的可印刷机合金钢设计、有差异 的3D印刷机技术水平并且高端的多用料印刷机抢占好几个条条件。它还能够可以抑制柱状图晶粒大小的建成并杜绝不当相的不不均性。这个方面是会因为有差异 的热划分而出现的,而热划分受每款金属粉的印刷机基本参数的影响力。该攻略还抑制了印刷机工作状态下的承载力与延伸性的静态平衡,最多可能限制了印刷机后加工的要有,这个强势殊不知将在3D印刷机方向引发的研发契机。
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