北航郭伟增材顶刊:稀土改善LPBF高温合金裂纹抑制过程高温塑性损失问题
本研究通过在激光粉末床熔融(LPBF)制备的 Haynes 230 合金中添加微量镧(La),有效缓解了裂纹抑制引发的高温塑性损失问题。La的引入显著提升了合金在室温和高温下的力学性能,HIP处理后在 900°C 的伸长率显著增加。性能改善源于复合析出相、纳米
本研究通过在激光粉末床熔融(LPBF)制备的 Haynes 230 合金中添加微量镧(La),有效缓解了裂纹抑制引发的高温塑性损失问题。La的引入显著提升了合金在室温和高温下的力学性能,HIP处理后在 900°C 的伸长率显著增加。性能改善源于复合析出相、纳米
激光粉末床熔化(LPBF)作为一种先进的增材制造技术,在航空航天等领域具有重要应用。不过,LPBF 的制造效率相对传统工艺较低,限制了其大规模推广。多激光扫描策略为提升制造效率提供了可能,但其对材料微观结构和力学性能的影响尚不明确。针对这一问题,英国诺丁汉大学
激光 蠕变 manufacturing lpbf 蠕变性能 2025-05-14 22:32 6
过去,我们已经见证了开源技术对3D打印行业带来的深远影响,尤其是消费级3D打印领域因此获得了蓬勃发展。然而,在工业领域,特别是关键的激光粉末床熔合(LPBF)技术方面,之前一直缺乏公开的开源解决方案,直到ReAM250的出现打破了这一局面。