选区激光熔化制备难熔高熵合金研究现状与展望
郭正华,陈正,曾一达,郭义乾,牛振华,杨子睿,李智勇,万骏武
摘要:难熔高熵合金(RHEAs)因具备高熔点、高硬度和高温相结构稳定性成为航空航天、海洋船舶和核能工业等领域的重要材料。本文对选区激光熔化(SLM)技术制备的不同体系RHEAs 进行梳理,并对其微观组织、力学性能、残余应力和耐腐蚀性能进行分析。结果表明,SLM 制备的RHEAs 未改变其固有相(BCC 相),且枝晶形貌为树枝晶、等轴晶、胞状晶等,晶粒尺寸较电弧熔炼平均减少80%~90%;细晶强化、固溶强化等强化机制有效提升了材料的力学性能;SLM 技术在制备RHEAs 时,热源的局部加热和冷却会造成残余应力积累,可通过工艺参数优化、母材预热等方法降低热应力;SLM 可实现难熔元素均匀分布,减缓腐蚀介质侵蚀合金表面的速率,从而增强合金的耐蚀性能。
关键词:选区激光熔化;难熔高熵合金;微观组织;力学性能;残余应力;耐蚀性能
目录介绍
1 SLM技术原理、特点及应用
2 SLM技术制备RHEAs的微观结构
2.1 NbMoTaW-X系RHEAs
2.2 NbMoTa-X系RHEAs
2.2.1 SLM制备的NbMoTaTiNi RHEA 退火微观组织
2.2.2 NbMoTa-X RHEAs的生物相容性
3 SLM 制备RHEAs 的力学性能
3.1 NbMoTaW-X系RHEAs
3.2 NbMoTa-X系RHEAs
3.2.1 X元素对力学性能的影响
3.2.2 SLM制备的NbMoTaTiNi RHEA退火力学性能
4 SLM成形的残余应力
5 耐腐蚀性能
6 结论与展望
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