研究目的
研究一种利用电解法为选择性激光熔化技术合成Al-Al2O3粉末复合材料的新方法,以及对所得粉末的表征和3D物体的合成。
研究成果
成功开发并表征了一种新型电化学合成Al-Al2O3复合材料的方法。所合成的复合材料适用于选择性激光熔化,能制备出致密且烧结良好的三维物体,且增强相分布均匀。该方法为制造具有优异力学性能的铝基复合材料提供了一种有前景的增材制造途径。
研究不足
该研究受限于电化学氧化参数,具体为最大电压24伏特及电解液温度不超过80摄氏度。电解过程中氢氧化铝的形成及其向γ-氧化铝的转化需要精确控制煅烧条件。
1:实验设计与方法选择:
本研究开发了一种配备柔性阴极和铝粉氧化阳极装置的电化学电池,在恒定电流密度下以恒电流模式进行反应过程。
2:样本选择与数据来源:
初始使用平均粒径约40微米、铝含量超过99.8重量百分比的铝粉。
3:8重量百分比的铝粉。 实验设备与材料清单:
3. 实验设备与材料清单:包括Fritsch Analysette 22分析仪、JEOL JSM–7407 F电子显微镜、ThermoScientific X–2质谱仪、GW PSW7 30–72电源、LTA–M便携式热电偶、TESCAN VEGA3 LMH扫描电子显微镜、ARL 9900工作站分析系统、TG 209 F3 Tarsus热重分析仪、SLM Solutions 280 HL设备、PRESSLAM 2.0设备、MASTERLAM 2.0研磨机、日立S–3400N扫描电子显微镜及卡尔蔡司Axio Observer Z1光学显微镜。
4:0设备、MASTERLAM 0研磨机、日立S–3400N扫描电子显微镜及卡尔蔡司Axio Observer Z1光学显微镜。 实验流程与操作步骤:
4. 实验流程与操作步骤:在0.1 A cm?2阴极电流密度下进行电解,持续监测参数变化。随后将氧化粉末用于选择性激光熔融以合成三维物体。
5:1 A cm?2阴极电流密度下进行电解,持续监测参数变化。随后将氧化粉末用于选择性激光熔融以合成三维物体。 数据分析方法:
5. 数据分析方法:表征手段包括粒度分布、SEM成像、元素分析、XRD相组成分析及TG热行为分析。
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