來源:材料科學與工程
在激光粉末床熔融(LPBF)增材制造過程中,激光—粉末床局部相互作用固有的過程不穩(wěn)定性易導致各種缺陷的形成。特別是大飛濺的隨機形成,會導致打件中不可預測的缺陷。
在此,來自美國威斯康星大學麥迪孫分校的Lianyi Chen等研究者,報告了通過使用納米顆?刂萍す-粉末床相互作用的不穩(wěn)定性來消除大的飛濺。通過消除大量的飛濺,3D打印出的樣品具有良好的一致性和增強的性能。研究人員發(fā)現了兩種機制協同工作,以消除所有類型的大飛濺:(1)納米顆?刂迫鄢夭▌,消除液體破裂引起的大飛濺;(2) 通過納米顆?刂埔旱尉酆希艘旱闻鲎惨鸬拇箫w濺。納米顆粒能夠同時穩(wěn)定熔池波動和防止液滴聚結,這為實現無缺陷金屬增材制造提供了一種潛在的方法。
相關論文以題為“Controlling process instability for defect lean metal additive manufacturing”發(fā)表在Nature Communications上。
論文鏈接:https://www.nature.com/articles/s41467-022-28649-2
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2022-5-2 13:35 上傳
激光粉床熔合(LPBF)是利用聚焦的高能激光束選擇性地熔化薄層金屬粉末,直接將計算機輔助設計模型轉化為零件。聚焦束尺寸小(約50 100米)帶來的高空間分辨率,使LPBF能夠制造傳統(tǒng)制造方法無法實現的復雜幾何形狀的金屬零件,如圖1a所示,這有可能徹底改變許多行業(yè)(如航空航天、醫(yī)療、國防)。然而,粉末床的激光聚焦加熱會產生嚴重的工藝不穩(wěn)定性,從而導致各種缺陷的形成,如圖1b, c所示。當高能激光束撞擊到粉末層上時,激光局部加熱引起表面沸騰,形成強烈的蒸汽射流。蒸汽噴射產生的反沖壓力將熔體表面向下推,形成蒸氣壓降(也稱為壓降區(qū)或鎖孔);蒸汽射流的高速向上的蒸汽流將粉末和液滴噴射出來形成飛濺,并誘導周圍的氣體流向激光束,造成粉末夾帶。
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圖1 納米顆粒消除LPBF中的大飛濺。
由于激光吸收率對入射角的強烈依賴性,非均勻能量吸收導致非均勻汽化,從而在熔池表面(液氣界面)產生非均勻反沖壓力。非均勻反沖壓力引起液氣界面的波動,進而引起激光能量吸收和蒸汽壓的波動。相互支持的能量吸收波動和液體表面波動導致了激光-粉末床相互作用的強烈不穩(wěn)定性,如熔池/氣相抑制波動和氣相流驅動的飛濺碰撞。蒸汽壓降波動導致熔池中液體破裂,氣驅飛濺碰撞可形成較大的飛濺(此處定義為大于100 μm的飛濺)。
大型濺的隨機形成的主要原因是不可預知LPBF過程中缺陷的形成和質量控制一個巨大的挑戰(zhàn),因為它可能導致關鍵處理故障(例如,重新涂堵塞,粉床不均勻,表面坑,球磨機,融化跟蹤失真),打印件缺陷(例如,缺乏熔合氣孔、夾雜物)。由于不可預測的缺陷導致的零件質量不一致,是LPBF在各個行業(yè)廣泛應用的最大障礙,特別是在關鍵任務應用中。
由于工藝參數的調整,并不能改變激光與粉床局部相互作用的本質,以往優(yōu)化工藝條件的努力可以改變?yōu)R射量,但不能消除較大的濺射。消除大飛濺的隨機形成,仍然是一個挑戰(zhàn)。
在此,研究者報告了通過使用納米顆?刂萍す-粉末床相互作用的不穩(wěn)定性來消除大的飛濺。消除大飛濺導致缺陷精益樣品的3D打印,具有良好的一致性和增強的性能。研究發(fā)現,兩種機制協同作用,可以消除各種類型的大飛濺現象:(1)納米顆?刂迫鄢夭▌酉艘后w破裂引起的大飛濺現象;(2)納米粒子對液滴聚結的控制消除了液滴碰撞引起的大飛濺。該研究發(fā)現的納米顆粒,能夠同時穩(wěn)定熔池波動和防止液滴凝聚,為實現缺陷精益金屬添加劑制造提供了一條潛在的途徑。
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圖2 微組織和性能。
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圖3 納米顆粒消除液體破裂。
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圖4 納米顆粒防止飛濺聚結。
綜上所述,研究者發(fā)現并證明了納米粒子,通過穩(wěn)定熔池波動和防止液滴凝聚來控制激光-粉末床相互作用的不穩(wěn)定性,從而消除了大的飛濺,并打印出一致性好、性能增強的少缺陷甚至無缺陷樣品。納米粒子控制激光-物質相互作用的不穩(wěn)定性,為減少金屬增材制造缺陷提供了一條可行的途徑。
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