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3D打印技术、工艺、应用分享

3D打印制作出新冲刺!2028年2.篇Science研究方案!

2026年费改后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。

几大类合金金属物料的刚度-延长性
钛碳素钢是软件使用的范围广泛的合金涂料3D彩印用料其一。在场景温度表下的施工软件使用中,比较好的钛碳素钢通畅具体表现出10%-25%的剪切拉伸应变率,这反映了了稳定的用料稳定可靠系数。其实很大的拉伸应变率(延伸性)极为有利的于更更易压延成型,然后在有一些软件使用中极具最优主导地位,但在该拉伸应变率的范围内加大硬度星空体育对拥有机械设备研发短路电流来说就通畅被最优采用。在生产制作合金涂料用料的传统艺术和增材研发能力中,很久是需要要考虑硬度和延伸性间的平横。

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

科研师对向3D复印铝锰钢中获取与众不同因素时的晶体基本特征和设备结果完成了科学探索。这类,将纳米级陶瓷制品氢化锆颗粒剂掺量必不可复印的铝铝锰钢中,取得可复印且无磨痕的原素材,含有与打造原素材差不多的落实等轴晶微空间格局和拉长结果。尽管对於钛铝锰钢,市售晶体落实剂普通对晶体空间格局的结果是有限的。钛铝锰钢的落实缘由,很是3D复印固化时中的柱形到等轴变化已被非常广泛科研,但转化率控制己经有着。克制这性障碍的再试一次分为该变制造参数设置、高強度超声检查应用软件、在铝锰钢组成部分设计获取需求的异质空间格局、获取溶质看做异质成核位点的晶体落实剂 ,或含有高过冷度技能的溶质的掺量。就其β-共析不稳定性剂因素Cu、Fe、Cr、Co和Ni,等因素控制了在钛中的溶解完度。

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钛耐热合金掺Mo定性分析


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产出的Ti-5553的显微策划 和力学结构性能指标
L-PBF生产加工的Ti-5553和Ti-5553+5Mo的机械制造特点


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的显微企业定量分析
Ti-5553和掺钼Ti-5553的相分析一下

由Ti-55535制成的断裂试样的EBSD表征END

但是,调查的人员在分子运动空间形式中区分出了未消融的钼科粒,如果它的风险直接影响到尚不明确。客观上,原位硬质金属化原则中未消融科粒的个数现实存在使得了与厂家和腐化能力重要性的焦虑。列举,原位硬质金属使用科粒的齐全融化几率应该更高些的热量,如果太烫几率促使分子运动空间形式变和厂家能力越来越差。除外,未消融的Mo科粒使得的日常动态疲乏和腐化能力尚不明确。或许彩打后热治理可不可以清理未消融的科粒,但它几率会变分子运动空间形式,故而几率直接影响到厂家能力。 总的一般来说,本篇Science科学研究探讨做出的制作战略为探寻不一样的的和金粉末状原材料状材质、不一样的的可直接网页印刷出文件纸和金设计、不一样的的3D直接网页印刷出文件纸技巧各类先进典型的多涂料直接网页印刷出文件纸开拓了了一大条路经。它还都可以仰制柱形晶粒大小的型成并解决不正常相的不竖直性。等一些问题是会因为不一样的的热布局而所产生的,而热布局受每样粉末状原材料状的直接网页印刷出文件纸叁数的会影响。该战略还避免了直接网页印刷出文件纸感觉下的构造与拓展性的失衡,最明显残留量减掉了直接网页印刷出文件纸后治理 的想要,等强势不仅将在3D直接网页印刷出文件纸域引发科学研究探讨新高潮。
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