這幅電子背散射衍射圖像顯示出,鎳基部件上結晶取向的變化,這是一種微觀尺度上的3D打印工藝控制實現(xiàn)的。(圖片來源:ORNL)
ORNL材料科學家和金屬增材制造的負責人Ryan Dehoff稱,這種方法能夠使工程師們獲得傳統(tǒng)制造工藝無法制造的強度更強高、重量更輕、功能更強的金屬零部件。
研究人員使用ARCAM公司的電子束熔化系統(tǒng)(EBM),使用高能電子束連續(xù)逐層熔融金屬粉末使其形成3D產(chǎn)品。該技術可以在成型過程中控制鎳基零部件的微結構,或晶體學織構。
根據(jù)ORNL稱,晶體學織構對于決定每種材料的物理和機械性能具有重要作用。據(jù)了解,從微電子到高溫噴氣發(fā)動機零部件的應用都要依賴于晶體學織構的剪裁,以獲得預期的性能特性。
“我們當前的冶金技術已經(jīng)達到了很完善的水平,但是還從來沒有達到像這樣,在如此精細的尺度水平上控制制造過程。”ORNL的Suresh Babu說:“由于我們的工作成果,設計人員現(xiàn)在可以在一個零部件的特定位置指定晶體結構的方向。”
這項成果的其他研究人員包括:ORNL的Mike Kirka和Hassina Bilheux、加州大學伯克利分校的Anton Tremsin和得克薩斯A&M大學的William Sames。
轉(zhuǎn)載請注明出處。