研究目的
回顾激光增材制造金属基复合材料(LAMed AMCs)的研究现状与发展,重点关注其粉末制备方法、微观组织表征、力学性能及强化机制,以深化对金属基复合材料激光增材制造技术的理解。
研究成果
LAM突破了传统制造方法,有效制备出具有高密度、高强度和高耐磨性的高性能AMC部件。该综述总结了AMC材料的优缺点,指出了现存问题及未来研究方向,强调需要进一步发展AMC材料的LAM技术。
研究不足
1. 由于团聚及未熔合缺陷和微裂纹的形成,制备高含量增强相的AMC试样存在困难。 2. 激光增材制造制备的碳增强AMC试样的物理性能仍需进一步研究。 3. 研究多种增强相的AMC对优化性能至关重要。 4. 大多数AMC研究采用SLM技术完成,而LMD技术仍处于起步阶段。
1:实验设计与方法选择:
综述涵盖了激光增材制造铝基复合材料(AMCs)所用实验方法的总体设计原理、理论模型及具体操作流程。
2:样本选择与数据来源:
明确实验使用的样本或数据集,包括筛选标准及来自不同研究的数据获取方式。
3:实验设备与材料清单:
列举所需仪器、装置及材料,如激光增材制造系统、铝合金及SiC、TiC、TiB?、碳纳米管(CNTs)、石墨烯等增强颗粒。
4:实验步骤与操作流程:
分步描述实验过程,涵盖设备搭建、数据采集技术及实验中的变量控制。
5:数据分析方法:
阐释实验数据分析方法,包括所综述研究中采用的统计技术与软件工具。
独家科研数据包,助您复现前沿成果,加速创新突破
获取完整内容-
Laser additive manufacturing system
Used for producing high-performance and near net shape parts of aluminum matrix composite.
-
Aluminum alloy powder
Base material for the aluminum matrix composites.
-
SiC particles
Reinforcement particles for the aluminum matrix composites.
-
TiC particles
Reinforcement particles for the aluminum matrix composites.
-
TiB2 particles
Reinforcement particles for the aluminum matrix composites.
-
Carbon nanotubes
Reinforcement for the aluminum matrix composites.
-
Graphene
Reinforcement for the aluminum matrix composites.
-
登录查看剩余5件设备及参数对照表
查看全部