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              研究人員使用SLM技術3D打印單晶鎳,未來將廣泛用于金屬合金

              3D打印動態(tài)
              2022
              06/14
              19:52
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              本帖最后由 冰墩熊 于 2022-6-14 19:52 編輯

              2022年6月14日,南極熊獲悉,一組日本研究人員,正在研究使用選擇性激光熔化(SLM)技術,使用純鎳基材料3D打印單晶結構。

              多年來,對3D打印鎳基高溫合金(如因科鎳合金)的需求不斷增長。這些高溫金屬通常具有出色的機械性能、耐腐蝕性和抗蠕變性,通常在500°C以上的溫度范圍內(nèi)工作。因此,它們是航空航天領域的首選材料,可廣泛用于制造渦輪葉片等噴氣發(fā)動機部件的材料。

              單晶渦輪葉片,能夠在比晶體渦輪葉片在高得多的溫度下運行。但迄今為止,這種鎳基單晶高溫合金的3D打印技術還難以實現(xiàn)。雖然它們可以通過電子束熔化(EBM)進行加工,但使用 SLM等基于激光的技術,通常需要使用單晶種(構建板)。

              △使用平頂激光輪廓來3D打印單晶鎳,而不需要單晶構建板

              控制晶粒形成的困難
              使用SLM打印時,密切控制零件的晶界、應變抑制和紋理均勻性是一個棘手的過程。這可以歸因于該技術固有的陡峭熱梯度,即頂層被快速加熱,下面的層更冷,并且兩者之間的熱導率有限。

              重復的熱循環(huán)導致高應變和位錯密度,導致內(nèi)部動態(tài)結晶和新晶粒的形成。對于更精確的微觀結構控制,尤其是為了獲得單晶,人們要么需要微調掃描策略,要么從一開始就使用單晶種。

              據(jù)研究人員稱,基于高斯的光束輪廓,通常用于控制SLM中的紋理和微結構,但目前還沒有針對平頂光束輪廓的研究。


              3D打印均質單晶鎳
              在本研究中,日本團隊使用SLM Solutions SLM 280 HL打印機,在Ar環(huán)境中生產(chǎn)純鎳結構。首先,多晶鎳板用于檢查單個平頂激光軌跡的行為,這使團隊能夠估計后續(xù)熔池的形狀。

              測量熔池深度,并觀察熔池幾何形狀,在多晶不銹鋼304構建板上進行打印。由Ni制成的圓柱形試樣,每個試樣都經(jīng)過研磨和拋光,并使用電子顯微鏡(SEM)成像和電子背散射衍射(EBSD),進行微觀結構研究。

              通過優(yōu)化平面熔池,該團隊在不依賴單晶構建板的情況下,成功地實現(xiàn)了3D打印,由純鎳制成的均質單晶結構。

              研究人員表示,這項工作為如何使用各種參數(shù)控制SLM工藝中的微觀結構,及其相關特性提供了新的見解,特別是在確保單晶結構方面。在未來的研究中,這些發(fā)現(xiàn)將應用于更廣泛的金屬合金。

              △平頂構建的(a-c) FT1、(d-f) FT2和(g-i)高斯構建的G1內(nèi)核平均偏差圖(KAM)

              關于金屬3D打印的研究
              清華大學和新加坡國立大學的一個團隊,最近研究了流體流動對金屬3D打印零件機械性能的影響。雖然溫度梯度和凝固速度等因素,已得到充分研究,但尚未研究該技術部件熔池中流體流動的影響。

              在其他地方,一組國際研究人員,最近更深入地研究了金屬3D打印背后的基礎物理,所有這些都是為了更好地,了解打印部件中的缺陷。在零件性能至關重要的關鍵行業(yè)中,孔隙可能會限制可打印的零件類型。因此,需要人們不斷在3D打印中,開發(fā)更好的預測缺陷和緩解技術。




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