西工大、湖大、金属所《MRL》:LPBF大尺寸近单晶IN738合金增材制造
面向航空发动机热端叶片对高温性能的严苛需求,高温合金单晶制备已成为该领域的核心技术之一。然而,传统单晶制造技术存在复杂结构成形困难、制备周期长等瓶颈。激光增材制造技术为解决这些问题提供了新路径。
面向航空发动机热端叶片对高温性能的严苛需求,高温合金单晶制备已成为该领域的核心技术之一。然而,传统单晶制造技术存在复杂结构成形困难、制备周期长等瓶颈。激光增材制造技术为解决这些问题提供了新路径。
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 lpbf 蠕变性能 manufacturing 2025-05-14 22:32 19