導(dǎo)讀:瑞士洛桑聯(lián)邦理工學(xué)院(EPFL)和蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院(ETH)的研究人員合作進(jìn)行了一項研究,通過增材制造生產(chǎn)了一種鈀合金(PdCuNiP),這是一種高密度非晶、無裂紋的塊狀金屬玻璃(BMG)。結(jié)果表明,這種材料在手表和珠寶增材制造具有重要前景。
(a)粉末的XRD圖,(b) 粉末的 SEM 圖像,以及 c) 粉末顆粒橫截面的 SEM 圖像,揭示了粉.jpg (41.79 KB, 下載次數(shù): 105)
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2021-6-8 10:43 上傳
△(a)粉末的XRD圖,(b) 粉末的SEM圖像,以及c) 粉末顆粒橫截面的SEM圖像,粉末顆粒內(nèi)部存在孔隙。
塊狀金屬玻璃,通常稱為BMG(或玻璃態(tài)金屬),是一種非晶固體材料。它們的高強度和硬度,加上驚人的彈性,使它們成為工業(yè)創(chuàng)新的理想選擇。因此,3D打印金屬玻璃或可成為軍事領(lǐng)域的重要材料。另外,它們還可以在某些領(lǐng)域中替代傳統(tǒng)工程材料,包括電子產(chǎn)品、運動設(shè)備和珠寶。
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△以600 毫米/秒(左)和 1000 毫米/秒(右)掃描速度的單個激光軌跡的激光共聚焦顯微鏡(LCM) 圖像。掃描方向是從右到左。
研究人員利用激光粉末床融合(LPBF)技術(shù),制造了密度為99.6%的Pd43Cu27Ni10P20塊狀金屬玻璃(BMG)部件,并對部件進(jìn)行了表征,詳細(xì)研究了樣品的微觀結(jié)構(gòu)和機械性能,以及無定型粉末顆粒的結(jié)晶動力學(xué)。經(jīng)過測試,這些零件展現(xiàn)了優(yōu)異的機械性能,如高硬度和抗壓強度,并克服了通常在珠寶和制表中貴金屬的局限性。此外,打印件無需任何后處理,可直接獲得鏡面般光滑和光亮的表面,這對于零件表面光潔度或美學(xué)有著很重要的作用。
不同加工參數(shù)制造的樣品(頂視圖,XY)。太高的 VED 導(dǎo)致不規(guī)則形狀和波浪形表面(見.jpg (36.93 KB, 下載次數(shù): 76)
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△不同加工參數(shù)制造的樣品(頂視圖,XY)。太高的VED導(dǎo)致不規(guī)則形狀和波浪形表面(見白色箭頭),太低的VED不能完全熔化并固結(jié)粉末(見黑色箭頭)。
實驗通過激光共聚焦顯微鏡(LCM)研究了主要加工參數(shù),如激光功率和激光掃描速度,對單軌道形狀的影響。研究人員使用不同參數(shù)測試了12個樣本,并最終確定了最優(yōu)打印參數(shù):功率60瓦,掃描速度600mm/s,孵化距離150μm,層厚40μm和能量密度4.7J/mm3。
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△尋找優(yōu)化條件的工藝參數(shù)。
在單軌實驗之后,研究人員還通過光學(xué)顯微鏡(OM)、掃描電子顯微鏡(SEM)、X射線衍射(XRD)、顯微計算機斷層掃描(μ-CT)、壓縮測試和顯微硬度對高度無定型3D打印樣品進(jìn)行表征。團(tuán)隊還利用快速差示掃描量熱法(FDSC)研究粉末合金的結(jié)晶動力學(xué)。
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△實驗流程
據(jù)稱,研究的所有實驗均使用少于70g的粉末制造樣品,最大限度減少時間、材料和成本。測試結(jié)果表明,這種材料能夠有效生產(chǎn)具有優(yōu)異機械性能的貴金屬零件,例如高硬度和抗壓強度。同時,團(tuán)隊還發(fā)現(xiàn),Pd基BMG具有良好的玻璃形成能力 (GFA),但使用LPBF制造零部件可以通過減少雜質(zhì)的引入避免結(jié)晶。
參考文獻(xiàn):Sohrabi, N., Jhabvala, J.,Kurtuldu, G., Frison, R., Parrilli, A., Stoica, M., Neels, A., Löffler, J. F.,& Logé, R. E. (2021). Additive manufacturing of a precious bulk metallicglass. Applied Materials Today, 24, 101080. https://doi.org/10.1016/j.apmt.2021.101080
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