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可用于增材制造的高强铝镁合金
铝及其合金是工程应用最广泛的结构材料之一。传统的铝合金零件通过铸造、锻造和粉末冶金等方法制造,与这些传统制造过程相关的工具设备增加了制造成本和交付周期。3D打印技术由于为制造设计提供了丰富的自由度而广泛应用于工程零件的制造。现有3D打印技术中,选择性激光熔化(SLM)是发展最为广泛的方法之一。但是SLM工艺中的冶金缺陷如许多裂纹、球化和气孔导致只有有限数量的金属适合该种工艺,且具备满足要求的密度、微观结构和强度。中南大学粉末冶金研究院李瑞迪研究员和新西兰奥克兰大学、中车工业研究院有限公司等单位合作通过对合金元素进行调控和热处理工艺的探索,发展了一种适用于SLM制备工艺,具有良好抗裂性和高强度Al-Mg-Si-Sc-Zr合金。相关论文以题为“Developing a high-strength Al-Mg-Si-Sc-Zr alloy for selective laser melting: crack-inhibiting and multiple strengthening mechanisms”于4月13日在金属材料顶级期刊《Acta Materialia》在线发表。论文链接:https://doi.org/10.1016/j.actamat.2020.03.060在该项工作中,研究人员设计了一系列Al-Mg(-Si)-Sc-Zr合金,并用雾化合金粉末进行3D打印制备。在没有Si元素的情况下,Al-xMg-0.2Sc-0.1Zr(x=1.5,3.0,6.0wt.%)合金在制备过程中均易发生热裂纹,平均裂纹密度随Mg含量的增加而增大。发现在Al-6Mg-0.2Sc-0.1Zr合金中加入1.3wt%的Si能够有效地抑制SLM过程中的热裂纹,同时细化制备合金的微结构,从而提高打印试样的力学性能。图1:不同成分的打印样品晶粒尺寸和形貌EBSD分析结果:(a)1.5 wt%Mg,合金1;(b)3.0 wt%Mg,合金2;(c)6.0 wt%Mg,合金3;(d)6.0 wt%Mg+1.3 wt%Si,合金4。晶体学取向用倒极图(IPF)表示。图2:Mg和Si元素对试样断裂行为的影响。(a)不同合金成分(合金1,合金2,合金3,合金4)的拉应力应变曲线。(b-e)合金1(b)、合金2(c)、合金3(d)、合金4(e)的断口SEM图像。通过对合金成分的进一步微调,研究人员设计了一种新型合金Al-8.0Mg-1.3Si-0.5Mn-0.5Sc-0.3Zr。这种新合金具有明显的细化微观组织,由亚微米胞体和胞体中存在的共晶Al3(Sc,Zr)纳米粒子(2-15nm)和粒间Al-Mg2Si共晶(Mg2Si直径10-100nm)组成。打印试样中形成了高密度的层错和独特的9R相。试样的拉伸强度和延伸率分别达到497MPa和11%。经过时效处理后,试样的拉伸强度达到550MPa,塑性在8%~17%之间。除了固溶强化、晶界强化和纳米颗粒强化外,高密度层错也有助于强化。图3:不同组分(a1-4)合金#4;(b1-4)合金#5的SLM打印样品的细晶区TEM图像:(a1-2)合金4的胞状结构;(a3-4)合金的柱状结构;(b1-5)合金(b2)的胞状结构是(b1)的暗场图像;(b3-4)合金的柱状组织#5;图(a2),(a4),(b2)和(b4)显示了晶间共晶组织;(b5)是SLM-printed Alloy#5细胞的干HAADF图像和主要元素(Al、Mg、Si、Sc、Mn和Zr)的相应EDX图谱。图4:(a)SLM打印合金#5时效前后的拉伸应力应变曲线。曲线“#5”表示打印合金#5;曲线“#5-HT1”表示360℃时效8h的合金#5;曲线“#5-HT2”表示300℃时效8h的合金#5。(b)在合金#5-HT2断裂处拉伸试样的透射电镜显示具有高密度位错和SFs的变形组织。(c)沿[001]方向的变形亚晶中滑移带和滑移方向的HRTEM图像。(d)在(-100)面上用(c)图中标记区域的傅里叶逆变换图像显示出高密度位错。这项研究成果通过在原有3D打印Al-Mg-Sc-Zr合金中添加Si元素,形成了精细打印微观组织,获得了无裂纹的打印合金成分。随后通过热处理时效工艺引入高密度层错并细化晶粒,开发出了一种具有低热裂敏感性和高强度的新型铝镁合金。这项工作提供了一种解决和消除SLM工艺中的冶金缺陷的铝镁合金成分设计方法和热处理工艺,推动了SLM制造技术的工程应用。
中南大学 2021-04-11
轻微型电动汽车用增程发电系统
北京工业大学 2021-04-14
一种异质多材料增材制造系统
本发明属于增材制造领域,并公开了一种异质多材料增材制造 系统。该系统包括关节臂机器人、打印装置、减材装置和监测反馈装 置,通过采用旋转式多喷头切换打印装置,以多个送丝打印机构旋转 切换的方式进行多材料多工艺实时切换打印,实现了多材料多工艺的 高效 3D 打印成形;双目立体视觉在线实时监测反馈装置及时反馈加工 零部件的层层温度信息及三维轮廓信息并与原始模型对比标定,确定 减材加工时机及相应减材加工参数。通过本发明,高精
华中科技大学 2021-04-14
一种层状增韧钨的制备方法
本发明公开了一种层状增韧钨及其制备方法,属于结构材料领 域。层状增韧钨包括相互交替层叠的钨层和增韧层,增韧层包括金属 钽片。制备该层状增韧钨的方法包括:S1 将钨粉在惰性气体保护下进 行机械研磨;S2 将钨粉末和金属钽片交替层叠获得待烧结体;S3 在惰 性气体保护下对待烧结体进行放电等离子烧结,烧结过程分为三个阶 段:第一阶段在 600℃~800℃、压力 5KN~10KN 条件下保温;第二 阶段在 1100℃~130
华中科技大学 2021-04-14
韦会鸽
专家关键字:导电高分子;复合材料;超级电容器;电致变色;金属防腐 主要领域:目前为天津科技大学材料与化工学院高分子系讲师,内聘副教授,“海河培育计划入选者”。主要研究领域为多功能纳米复合材料在节能、储能及金属抗腐蚀等领域的研究及应用。 人物经历:2015年从美国拉马尔大学取得化工博士学位,2011年和2009年从哈尔滨工业大学分别取得硕士和学士学位。 目前工作:目前承担有天津科技大学引进人才启动基金一项。 主要成就: 目前已在Chemical Society Reviews, Advanced Materials, Journal of Materials Chemistry A,Journal of Materials Chemistry C, Electrochimca Acta,Polymer等国际期刊上发表SCI论文60余篇,文章引用1117次,单篇最高引用92次,最高影响因子为30.425,H-index 17,i-10 index 33,并担任Materials Today、Journal of the Electrochemical Society、High Performance Polymers等国际著名期刊特约审稿人。
韦会鸽 2021-06-23
张会轩
张会轩:男,1962年10月出生,吉林省九台市人。1982年7月毕业于大连理工大学,1986年10月赴英国留学,1990年3月获得英国Lancaster大学博士学位回国。1991~1993中国科学院长春应用化学研究所博士后,1995.9~1996.9英国Loughborough大学材料学院高级访问学者。1994年晋升教授,1999年兼任中国科学院长春应用化学研究所研究员,博士生导师。1985年6月加入中国共产党,历任吉林工学院(现长春工业大学)化工系主任、院长助理等职。1998年4月任长春工业大学副校长。2014年4月任长春工业大学校长。         
张会轩 2021-06-23
第62届高博会圆满落幕,明年春天 ,相约春城!
11月17日,第62届中国高等教育博览会圆满落下帷幕。在此,高博会组委会向所有参与、支持并关注本次盛会的朋友们致以最诚挚的感谢与崇高的敬意。期待明年5月,我们能够再次相聚于中铁·长春东北亚国际博览中心,共同书写中国高等教育的崭新篇章。
中国高等教育博览会 2024-11-18
第63届高等教育博览会参观指南
第63届高等教育博览会参观指南
高等教育博览会 2025-05-20
【央广网】百余所高校竞艳“高博会”
23日,第63届高等教育博览会在吉林省长春市开幕。本届高博会以其宏大的规模、丰富的展品和前沿的科技成果,吸引了来自全国各地的高校、企业以及教育界人士的目光。
央广网 2025-05-24
新华网聚焦:第63届高博会精彩要览
新华网:5月23日,第63届高等教育博览会在长春开幕,吸引千余所高校及科研机构、800余家科技企业参展。展会聚焦以融合创新赋能教育强国建设,通过展览展示、高端论坛等活动,搭建教育、科技、人才深度融合平台。
新华网 2025-05-27
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