研究目的
本研究考察了激光能量线密度(E)变化时,采用选择性激光熔化(SLM)工艺制备的纳米TiC增强Inconel 718复合材料的致密化、微观结构及力学性能。
研究成果
选区激光熔化(SLM)工艺成功制备出具有定制微观结构和性能的纳米TiC增强Inconel 718复合材料。研究表明,复合材料的致密化行为、微观结构演变及力学性能显著受激光能量线密度(E)影响。当E值为300 J/m时获得最佳力学性能,证实了SLM技术在加工复杂构型高温镍基高温合金方面的潜力。
研究不足
该研究聚焦于激光能量线密度(E)对选区激光熔化(SLM)制备的TiC/Inconel 718纳米复合材料致密化、微观结构及力学性能的影响。研究局限性包括所采用的E值范围特定(225至300 J/m),且仅关注纳米级TiC增强相,可能未涵盖材料成分或工艺参数的所有潜在变化。
1:实验设计与方法选择:
本研究采用选择性激光熔化(SLM)工艺制备纳米TiC增强Inconel 718复合材料,通过改变激光能量线密度(E)进行参数调控。
2:样品与数据来源:
使用粒径10-50μm的球形气雾化Inconel 718粉末与平均粒径约50nm的多角形TiC粉末,通过高能球磨制备含10wt% TiC的复合粉末。
3:实验设备材料清单:
SLM加工采用SLM-150设备,配备功率~500W、光斑直径70μm的YLR-500-WC镱光纤激光器、自动铺粉系统、惰性氩气?;は低臣肮ひ湛刂萍扑慊低?。
4:0W、光斑直径70μm的YLR-500-WC镱光纤激光器、自动铺粉系统、惰性氩气?;は低臣肮ひ湛刂萍扑慊低?。 实验流程与操作步骤:
4. 实验流程与操作步骤:激光束依据CAD数据采用线性扫描模式逐层选择性熔化粉末,循环该过程直至构建完整制件。
5:数据分析方法:
采用阿基米德原理测量SLM试样密度,通过光学显微镜(OM)和场发射扫描电镜(FE-SEM)表征微观组织,利用能谱仪(EDS)分析化学成分。
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