《電子技術應用》
您所在的位置:首頁 > 嵌入式技術 > 業界動態 > 分析國內鋁基納米復合材料的3D打印制備方法

分析國內鋁基納米復合材料的3D打印制備方法

2016-11-28

  隨著對高性能的輕質合金材料的需求越來越強烈,特別是在航空航天、汽車、醫療等領域,對于新穎的金屬基復合材料的設計與制備正得到越來越多研究者的關注。傳統的鋁硅合金由于在比強度、耐磨損性能以及熱膨脹系數等方面具有顯著的優勢而受到廣泛關注,但無論如何其性能也已不能滿足于現有的需求。

M4L28$D{0BC`DO0}6{OLC)5.png

  借助顆粒增強獲得的鋁硅基復合材料可顯著提高傳統的鋁硅合金的力學性能,已經被廣泛的研究并在實際工程中獲得應用,這其中常用的增強體包括Al2O3、TiC、TiB、SiC等。用于激光增材制造的金屬材料包括了不銹鋼、工具鋼、鈦合金、鎳基高溫合金、Co-Cr-Mo合金、鋁合金等,但對于金屬基復合材料的激光增材制造研究還相對較少。本期,我們一起來領略南京航空航天大學在鋁基納米復合材料的3D打印制備方法的成果。

  目前對于激光增材制造的顆粒增強鋁基復合材料,在成形加工過程中主要面臨這樣一些問題:

  - 由于鋁對激光具有很高的激光反射率,通常低功率激光器難以使得鋁合金發生完全熔化,增強顆粒的加入能夠在程度上提高粉體對激光的吸收率,但增強顆粒加入過多則會導致材料延伸性能下降;

  - 研究表明,降低增強體的顆粒尺寸達到納米級可以有效提高金屬基復合材料的機械性能,如提高強度和減少裂紋,但是當增強顆粒的尺寸減小至納米尺度時,顆粒之間會因強烈的范德瓦爾力以及極大的表面張力而緊密地團聚在一起,從而很不利于增強顆粒在基體中的均勻分散,在激光增材制造過程中,所形成熔池中特有的Marongoni流可以起到均勻分散第二相的作用,但該Marangoni流又與熔池的溫度場緊密相連;

  - 由于通常加入的增強顆粒為陶瓷相,而陶瓷相與基體相之間的潤濕性很差,同時它們之間的熱膨脹系數差異也往往較大,這就導致在成形過程中形成的液相不能均勻鋪展,同時在隨后的凝固過程中產生較大的收縮應力而出現裂紋。

  為解決上述存在的技術問題,南京航空航天大學提供一種基于SLM成形的鋁基納米復合材料,用于激光增材技術領域,有效的解決鋁基納米復合材料在激光增材過程中工藝性能與力學性能不匹配、增強顆粒分布不均勻以及陶瓷相與基材相之間潤濕性較差的問題,使得所獲得的產品具備良好的界面結合以及優異的力學性能。

  南京航空航天大學對于鋁基納米復合材料的加工是在高純氬氣保護氣氛環境中進行的,成形過程中維持在正壓0.9-1.2atm。加工過程中,加工參數和粉體性能是影響激光最終成形件的兩個最主要因素。從粉體成分角度考慮,稀土元素和陶瓷顆粒的添加必然會增強鋁合金粉體對激光的吸收率,從而可保證在的激光功率下熔池具有充足的液相量。一方面,添加的陶瓷相其粒徑大小、密度以及質量分數均會影響到激光吸收率。另一方面,激光成形工藝參數同樣會顯著影響到鋁基納米復合材料成形過程中熔池的熱動力學特性以及隨后的顯微組織和性能。

  針對這些因素的考慮,南京航空航天大學的方案具有如下優點:

  - 精當的比例

  粉末成分包括了鋁硅合金粉末、稀土相和陶瓷相,其中稀土相為La、Nd、Sm或Y中的任意一種,所選擇的這些稀土元素按照其熱物性(熔點、熱膨脹系數和表面張力)處于基體相和增強相之間的原則進行選取,保證了在激光加工過程中陶瓷增強相與基體之間良好的潤濕性能和避免因熱物性差異過大而導致在凝固過程中的開裂情況,其含量控制在0.3-0.8wt%,避免加入過多導致性能惡化;陶瓷顆粒選用碳化物,旨在成形過程中產生原位反應,改善界面結構,在尺寸方面選擇納米尺寸,則借助小尺寸和表界面效應有效提高材料的強韌性,此外陶瓷相的添加還可有效提高粉末對激光的吸收率,提高粉末的加工性能,但其添加含量需控制在4-6wt%,保證材料不會因增強相的過高而引起延展性下降。

  - 梯度界面層

  鋁基納米復合材料在增強相與基體相之間形成一定厚度的梯度界面層,從基體相到增強相Al及稀土元素成分呈現梯度變化,在加載過程中,增強顆粒處往往容易造成應力集中而導致開裂情況,但這種梯度界面層的存在則有效緩解了應力集中的發生,從而對材料起到了強韌化的作用;同時增強顆粒由于稀土元素的加入變得更加的細小和圓潤,也減小了材料內部在加載中發生應力集中的幾率。

  - 均勻的粉體

  利用高能球磨作用實現對陶瓷增強相和稀土相的包覆作用,借助二次球磨作用,有效獲取滿足于SLM成形工藝的粉體,即具有良好的流動性、球形度以及均勻的成分分布、較窄的粒徑分布,該粉體制備方法簡單、操作簡便。

  -控制有效體能量密度

  通過優化SLM成形中有效體能量密度來控制獲得良好的成形質量,有效體能量密度的作用體現在對激光加工中熔池的穩定性、溫度場、流場以及伴隨的激光顯微組織結構的影響,綜合的反映了粉體物性和加工參數這兩者對SLM加工過程的影響。南京航空航天大學的制造工藝所形成的熔池具有很好的穩定性,成形件表面具有光滑并呈現出波紋狀的熔道軌跡,同時幾乎看不到球化效應并獲得近全致密的結構。顯微組織分析表明增強顆粒得到均勻的彌散分布,基體晶粒細小并呈胞狀結構生長。

  本文參考資料:

  專利:一種納米碳化硅增強鋁基復合材料的制備方法

  納米碳化硅增強鋁基復合材料-百度百科

  碳化硅顆粒增強鋁基復合材料的研究現狀及發展趨勢-道客巴巴

  Clyne TW, Withers P J. An Introduction to Metal Matrix Composites.Cambridge University Press


本站內容除特別聲明的原創文章之外,轉載內容只為傳遞更多信息,并不代表本網站贊同其觀點。轉載的所有的文章、圖片、音/視頻文件等資料的版權歸版權所有權人所有。本站采用的非本站原創文章及圖片等內容無法一一聯系確認版權者。如涉及作品內容、版權和其它問題,請及時通過電子郵件或電話通知我們,以便迅速采取適當措施,避免給雙方造成不必要的經濟損失。聯系電話:010-82306118;郵箱:aet@chinaaet.com。
亚洲一区二区欧美_亚洲丝袜一区_99re亚洲国产精品_日韩亚洲一区二区
亚洲精品久久久久久一区二区| 午夜精品一区二区在线观看 | 亚洲电影在线| 国产视频欧美视频| 国产精品自在在线| 国产女优一区| 国产精品入口麻豆原神| 国产精品美女| 国产精品毛片一区二区三区 | 国产精品久久久亚洲一区| 欧美日韩亚洲成人| 欧美激情视频网站| 欧美二区视频| 欧美精品国产| 欧美日韩精品国产| 欧美日韩亚洲视频| 欧美视频一区二区三区在线观看| 欧美精品成人一区二区在线观看| 欧美成人69av| 欧美精品v国产精品v日韩精品| 欧美激情影音先锋| 欧美日韩第一页| 欧美日韩国内自拍| 国产精品99免视看9| 国产精品久久国产三级国电话系列| 欧美视频一区二| 国产精品一区久久久| 国产一区二区三区最好精华液| 国产一区二区欧美| 在线精品视频一区二区| 亚洲大片在线观看| 亚洲精品欧美激情| 亚洲视频专区在线| 欧美一二三视频| 亚洲国产第一| 99精品国产福利在线观看免费| 亚洲深夜福利视频| 午夜精品久久一牛影视| 久久久久久国产精品mv| 欧美国产日韩一区二区在线观看| 欧美韩日一区| 国产精品hd| 国产亚洲激情在线| 亚洲二区视频在线| 99国产精品视频免费观看| 亚洲一区二区三区精品在线| 欧美一区二区在线播放| 亚洲精品网站在线播放gif| 亚洲午夜高清视频| 久久久久九九九| 欧美精品在线一区二区三区| 欧美日韩亚洲一区二区三区在线观看| 国产精品捆绑调教| 加勒比av一区二区| 亚洲精品资源| 午夜精品电影| 亚洲美女视频在线免费观看| 在线性视频日韩欧美| 欧美在线视频一区二区| 欧美+亚洲+精品+三区| 欧美日韩在线免费观看| 国产亚洲高清视频| 亚洲免费福利视频| 欧美在线一二三| 制服诱惑一区二区| 久久婷婷麻豆| 欧美视频中文在线看| 国语自产精品视频在线看8查询8| 亚洲人成77777在线观看网| 亚洲欧美日韩国产综合精品二区 | 亚洲高清精品中出| 亚洲午夜视频在线观看| 久久综合九色综合欧美就去吻| 欧美日韩一区不卡| 伊人天天综合| 亚洲一区亚洲二区| 亚洲乱码国产乱码精品精98午夜| 性18欧美另类| 欧美精品一区二区在线播放| 国产色视频一区| 99re热这里只有精品视频| 亚洲国产精品成人久久综合一区| 亚洲午夜一区二区| 久久久最新网址| 国产精品久线观看视频| 亚洲精品日韩综合观看成人91| 久久精彩视频| 午夜精品福利电影| 欧美日韩二区三区| 在线日本高清免费不卡| 香蕉久久a毛片| 亚洲综合不卡| 欧美黄色一级视频| 激情91久久| 欧美一区二区日韩| 午夜在线观看欧美| 欧美视频在线观看| 亚洲欧洲日韩综合二区| 亚洲高清中文字幕| 欧美伊人精品成人久久综合97| 欧美日韩一区二区三| 亚洲丰满少妇videoshd| 久久精品亚洲精品| 久久久国产一区二区| 国产精品日韩二区| 一区二区三区精品在线 | 亚洲欧洲在线播放| 久久久噜噜噜久久人人看| 国产精品一二三四区| 制服丝袜激情欧洲亚洲| 一区二区久久久久久| 你懂的网址国产 欧美| 国内自拍亚洲| 欧美淫片网站| 欧美在线视频一区二区| 国产精品影片在线观看| 中国成人在线视频| 亚洲免费在线视频| 国产精品久久久久国产a级| 一区二区三区欧美视频| 国产精品99久久久久久久vr| 欧美人与禽猛交乱配| 亚洲人屁股眼子交8| 99www免费人成精品| 欧美区国产区| 亚洲伦理一区| 亚洲视频在线观看三级| 欧美少妇一区| 亚洲在线免费观看| 久久aⅴ国产紧身牛仔裤| 国产精品专区一| 亚洲欧洲av一区二区| 久久激情一区| 韩国三级电影一区二区| 亚洲福利精品| 亚洲永久免费视频| 欧美中文字幕视频| 国产精品一区二区三区成人| 亚洲国产精品日韩| 亚洲人成艺术| 欧美激情第9页| 亚洲伦理中文字幕| 亚洲午夜一区| 国产欧美日韩在线播放| 欧美在线观看一区| 久久天天躁狠狠躁夜夜av| 黄色成人精品网站| 亚洲欧洲精品一区二区| 欧美激情视频一区二区三区免费 | 亚洲国产精品久久久久久女王| 亚洲肉体裸体xxxx137| 欧美激情在线有限公司| 99国内精品久久| 欧美一区1区三区3区公司| 国产一区二区精品久久| 亚洲精品久久久久中文字幕欢迎你| 欧美日韩午夜| 欧美一区网站| 欧美国产一区二区在线观看| 亚洲精品日本| 欧美在线看片a免费观看| 在线观看国产成人av片| 一区二区三区日韩在线观看| 国产精品久久久久国产a级| 久久精品国产精品| 欧美日本一道本在线视频| 亚洲一区二区三区高清| 久久夜色精品| 妖精视频成人观看www| 久久av二区| 最新亚洲电影| 久久不射网站| 亚洲激情一区| 香蕉久久a毛片| 亚洲高清中文字幕| 午夜免费久久久久| 韩国视频理论视频久久| 在线视频欧美精品| 国产在线欧美日韩| 中文日韩在线视频| 国内精品免费午夜毛片| 在线视频欧美一区| 一区二区在线视频播放| 亚洲在线一区二区三区| 激情欧美一区| 亚洲欧美日韩在线高清直播| 黄色亚洲精品| 亚洲影视在线播放| 在线观看视频一区| 欧美一区二区高清在线观看| 亚洲激情社区| 久久嫩草精品久久久精品一| 一区二区三区|亚洲午夜| 久久在线免费观看| 亚洲小视频在线| 欧美激情精品久久久久久蜜臀 | 国产一区二区三区四区五区美女 | 日韩午夜电影| 久久午夜精品| 亚洲午夜在线观看视频在线|