高强度超声振动辅助激光熔覆In 718的晶粒细化与Laves相弥散调控
Inconel 718合金因其优异的抗氧化性、抗蠕变性和良好的疲劳寿命,在航空发动机、燃气轮机和核反应堆等高性能部件中具有关键应用。近年来,激光熔覆技术因其高冶金结合强度、可控热影响区和环境友好性,成为Inconel 718部件表面改性和修复的重要方法。然而,
Inconel 718合金因其优异的抗氧化性、抗蠕变性和良好的疲劳寿命,在航空发动机、燃气轮机和核反应堆等高性能部件中具有关键应用。近年来,激光熔覆技术因其高冶金结合强度、可控热影响区和环境友好性,成为Inconel 718部件表面改性和修复的重要方法。然而,
航空发动机叶片的任何微小缺陷都可能导致发动机故障,进而危及飞行安全。SG的存在增加了叶片在高温、高压和高速旋转等复杂工况下出现故障的风险。例如,SG可能引发裂纹的形成和扩展,导致叶片断裂,甚至引发发动机的灾难性故障。通过消除SG,可以有效降低叶片故障的风险,提
“航空发动机叶片的任何微小缺陷都可能导致发动机故障,进而危及飞行安全。SG的存在增加了叶片在高温、高压和高速旋转等复杂工况下出现故障的风险。例如,SG可能引发裂纹的形成和扩展,导致叶片断裂,甚至引发发动机的灾难性故障。通过消除SG,可以有效降低叶片故障的风险,
新加坡科技研究局(A*STAR)材料研究与工程研究院(IMRE)、新加坡理工学院、中国科学院金属研究所及南洋理工大学机械与航空航天工程学院的科研人员综述报道了增材制造合金中的晶粒形貌:从凝固基础到先进显微组织调控研究。相关论文以“Grain morpholog
激光增材制造(LAM)的特点是复杂结构产品的快速迭代生产、制造灵活性高、稳定性好,可满足高端设备的整体性和多功能性要求。此外,它对未来太空和深海区域的探索和发展至关重要。然而,LAM往往会在熔池中产生高温梯度,导致孔隙率、裂纹和不均匀的粗柱状结构等缺陷。为了解
“ 晶粒尺寸越小、晶界数量越多、微观结构越均匀,陶瓷的抗压强度、抗弯强度等通常越高。通过引入形核剂颗粒以促进非均质形核,或者加入具有高生长限制因子(Q因子)的溶质,以便在固/液界面快速产生足够的成分过冷来实现形核,将柱状晶粒转变为细小的等轴晶粒,陶瓷微观结构的
Inconel625的典型固溶处理温度范围为1080-1150℃,保温时间根据工件厚度通常控制在30-60分钟。研究表明,在1100℃固溶处理时,合金中主要强化相γ''(Ni3Nb)完全溶解,同时原始铸造组织中的Laves相(Fe2Nb型)和MC型碳化物发生显
电弧增材制造(WAAM)能够很好地为大型部件的一体化成型提供更高的设计灵活性和制造多样性。然而,在电弧增材制造金属部件的应用中实现高生产率颇具挑战性,因为这需要稳定一致的制造过程、可靠的质量以及可预测的性能。电弧增材制造部件的服役性能常常受到微观结构、广泛分布
芯片封装测试环节,旨在将符合质量标准的晶圆,经过精密的切割、焊线及塑封工艺处理,确保芯片内部电路与外部器件间实现电气连接,为芯片提供必要的机械物理保护,并运用测试工具,对封装完成的芯片进行全面而严谨的功能与性能检测。获取IC芯片的过程涉及从设计到制造的复杂流程
结晶是物理科学和工业工程的基础过程。结晶通过成核和生长两个过程进行,生长前沿的粗糙度和方向性对晶体的生长速率有重要影响。外来颗粒在结晶过程中扮演着重要角色,它们可以加速或减缓结晶,甚至影响晶体形态的稳定性。在低浓度下,外来颗粒主要作为孤立的缺陷存在,但当浓度较
摘 要随着现代制造业对材料性能和生产效率的追求,激光增材制造技术因其独特的优势成为研究热点。由于铝合金性能优异,激光增材制造铝合金得到了广泛应用。系统阐明了激光增材制造铝合金的微观组织、耐腐蚀性能、力学性能以及缺陷分析和未来发展趋势。探讨了四种不同类型的激光增
石墨烯的发现开启了二维材料的新时代,为新一代高性能分离膜提供了新的机遇。传统聚合物分离膜在渗透性和选择性之间存在“跷跷板效应”,难以二者兼顾。相比之下,二维材料分离膜则有望同时优化这两种性能。其固有的纳米孔或亚纳米级层间通道增强了选择性,而超薄结构及平面内纳米
本研究考察了WA-DED制备的GWZ1031K合金在热处理前后的力学性能和微观结构演变。详细讨论了不同强化机制对GWZ1031K合金室温拉伸性能的影响。经过500 ℃×1 h + 200 ℃×72 h热处理后,合金表现出(263 ± 5)MPa的出色屈服强度。
本研究采用定制的Al-Zn-Mg-Cu-Sc填充丝,并结合WA-DED和层间FSP工艺,制造了一种合金,不仅消除了所有孔隙缺陷,而且在T6热处理后未出现AGG现象,实现了力学性能的各向同性,创下了WA-DED铝合金领域的最高纪录。该方法为在增材制造过程中消除缺
卢森堡大学的科研人员综述报道了通过控制晶粒组织和化学成分抑制激光焊接过程中的凝固裂纹研究进展。相关论文以“A review: Suppression of the solidification cracks in the laser welding proce
综述了 Al-Si 系合金晶粒细化技术的研究进展,深入剖析传统晶粒细化剂的问题,重点介绍新型抗 Si “中毒” Al-TCB 晶种合金的优势,为高性能 Al-Si 系合金制备指明方向。
“通过模拟电弧增材制造过程中的温度场、微观组织变化,并结合晶体塑性模型,可以有效地预测和理解电弧增材制造中材料的各向异性力学行为。这些研究对于优化增材制造工艺、提高构件性能具有重要的指导意义。”
HX420LAD钢的化学成分是其优异力学性能和工艺性能的基础。除了主要含有铁(Fe)元素外,HX420LAD钢还精心调配了碳(C)、硅(Si)、锰(Mn)、磷(P)、硫(S)以及根据需要加入的微合金化元素,如铌(Nb)、钒(V)或钛(Ti),以达到特定的材料性
纯铜因具有优良的导电性、导热性、延展性和耐腐蚀性而被广泛用于通信、电子电气和船舶军工等领域[1]。随着现代产业的升级,传统生产方法制备的铜制构件在服役过程中常因强度不足而发生脆性断裂[2],铜材料性能的进一步提升成为研究热点。