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導(dǎo)讀:金屬增材制造(又稱3D打印)技術(shù)作為一種尖端的材料成形手段,為復(fù)雜結(jié)構(gòu)零部件設(shè)計(jì)與成型及高性能合金的設(shè)計(jì)與開發(fā)提供了新的機(jī)遇。在雙碳約束背景下,市場對(duì)產(chǎn)品輕量化設(shè)計(jì)的需求與標(biāo)準(zhǔn)不斷提高,在室溫和高溫下兼具有優(yōu)異力學(xué)性能的輕質(zhì)鋁合金復(fù)雜零部件受到汽車、航空航天和國防工業(yè)等領(lǐng)域的廣泛關(guān)注。立足于此,本文研究了納米氧化鈦顆粒添加對(duì)2219高強(qiáng)鋁合金成形性、微觀組織與力學(xué)性能的影響。CT結(jié)果表明,納米氧化鈦顆粒改性后的2219鋁合金打印試樣消除了裂紋,同時(shí)打印件致密度高達(dá)99.97%。相比于改性前2219鋁合金中的粗大柱狀晶,納米氧化鈦改性后的2219鋁合金打印態(tài)試樣晶粒呈雙峰分布,即熔池邊緣細(xì)小的等軸晶與熔池內(nèi)部細(xì)小的柱狀晶。與以往的共識(shí)相反,在納米氧化鈦改性后的2219鋁合金打印件中,顯著的晶粒細(xì)化現(xiàn)象是由鋁基體中大量具有高形狀限制因子(Q值)的鈦溶質(zhì)造成的,而非原位生成的Al3Ti顆粒提供的異質(zhì)形核質(zhì)點(diǎn)所引起。直接時(shí)效熱處理后的試樣在室溫到315℃的溫度范圍內(nèi)均展現(xiàn)出優(yōu)異的強(qiáng)度與塑性組合,可與傳統(tǒng)的鍛造2219相媲美并優(yōu)于其他增材制造手段成形的2219鋁合金。
正文
高比強(qiáng)度、優(yōu)異的耐腐蝕性和豐富的資源儲(chǔ)量等優(yōu)勢使高強(qiáng)鋁合金成為汽車、航空航天等領(lǐng)域的主要結(jié)構(gòu)部件應(yīng)用材料。與此同時(shí),金屬增材制造作為一種靈活高效的材料制備手段,為高性能鋁合金的應(yīng)用與開發(fā)帶來了新的契機(jī)。然而,盡管鋁合金在航空航天和汽車動(dòng)力領(lǐng)域的應(yīng)用廣泛,但它們還沒有被廣泛應(yīng)用在復(fù)雜零構(gòu)件的金屬增材制造中。通常而言,具有最佳性能的沉淀硬化鋁合金由于具有較大的凝固溫度區(qū)間,在凝固過程中容易發(fā)生熱裂現(xiàn)象。因此,目前大多數(shù)鋁合金的金屬增材制造都局限于近共晶的鋁硅成分(如AlSi10Mg等),這些成分雖然相對(duì)容易通過金屬增材制造技術(shù)進(jìn)行零部件的加工成形,但其成型件性能無法與2xxx或7xxx系列變形鋁合金相比較。
針對(duì)增材制造高溫鋁合金的開發(fā),目前學(xué)界公認(rèn)的發(fā)展方向有以下兩個(gè)方面:第一類是放棄為傳統(tǒng)制備加工流程設(shè)計(jì)的成熟合金體系,采用為增材制造工藝單獨(dú)設(shè)計(jì)和開發(fā)新型合金為主;第二類是利用現(xiàn)有成熟體系,通過添加納米晶粒細(xì)化劑等改性手段以降低熱裂敏感性提高合金成型能力。與此同時(shí),高溫鋁合金新應(yīng)用的主要目標(biāo)是在中等溫度下(如200-400℃)能部分取代原有的鈦合金,鋼和高溫合金等材料。對(duì)于第一類方法而言,目前已經(jīng)有一些針對(duì)增材制造技術(shù)定制的高溫鋁合金出現(xiàn),許多研究人員也開始開發(fā)研究新的合金系統(tǒng)。但此類合金通常存在兩個(gè)嚴(yán)重的問題:一是由于合金設(shè)計(jì)中加入了大量的重金屬元素(如Ni,Ce,Cu等)導(dǎo)致這些合金的密度較高(通常大于3g/cm3);二是此類新合金的使用還暫未得到大規(guī)模的安全驗(yàn)證(尤其是對(duì)材料非??量痰暮娇蘸教祛I(lǐng)域),短時(shí)間內(nèi)難以大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用。因此,通過對(duì)已有的高強(qiáng)鋁合金改性的低成本方法可能成為增材制造高溫鋁合金短期內(nèi)大規(guī)模商業(yè)化的合金開發(fā)方向。
在此,香港城市大學(xué)呂堅(jiān)院士團(tuán)隊(duì)聯(lián)合南方科技大學(xué)朱強(qiáng)講席教授團(tuán)隊(duì)提出了一種低成本的新策略來打印出高強(qiáng)耐熱鋁合金零件。研究團(tuán)隊(duì)以典型的2219變形鋁合金(在25-315℃內(nèi)展現(xiàn)出優(yōu)異的力學(xué)性能)為研究對(duì)象,通過添加少量(1%質(zhì)量分?jǐn)?shù))低成本的納米氧化鈦顆粒(目前已廣泛運(yùn)用在光催化,復(fù)合材料制備等領(lǐng)域),利用鋁的強(qiáng)還原性使得氧化鈦在打印過程中與鋁發(fā)生鋁熱還原反應(yīng)。使具有高形狀限制因子(Q值)的鈦元素能固溶在鋁基體中細(xì)化晶粒,從而消除裂紋并顯著提高力學(xué)性能。值得一提的是,目前打印鋁合金的晶粒細(xì)化策略主要是通過產(chǎn)生與鋁合金晶格匹配的顆粒借以提供形核位點(diǎn)從而促進(jìn)大量異質(zhì)形核的生成,包括通過外加的顆粒(如TiN,TiC,TiCN,TiB2等)和原位生成的析出物(如Al3X,X為能與鋁合金發(fā)生包晶反應(yīng)的元素如Ti,Sc,Zr,Ta,Nb,V等)。
而本文的結(jié)果則表明單獨(dú)利用鈦元素在鋁中的高形狀限制因子(Q值)也能在增材制造鋁合金中促進(jìn)晶粒細(xì)化并消除裂紋。同時(shí)直接低溫(120℃)時(shí)效熱處理后的試樣在25-315℃范圍內(nèi)展現(xiàn)出優(yōu)異的強(qiáng)度與塑性組合,使得其能夠滿足特定的高溫條件下的使用要求。相關(guān)成果以題“Laser powder bed fusion of nano-titania modified 2219 aluminium alloy with superior mechanical properties at both room and elevated temperatures:The significant impact of solute”發(fā)表在增材制造頂刊Additive Manufacturing上。文章的第一作者為香港城市大學(xué)-南方科技大學(xué)2021級(jí)聯(lián)合培養(yǎng)博士生李干與南方科技大學(xué)博士后黃禹赫(現(xiàn)北京科技大學(xué)講師),通訊作者為南方科技大學(xué)朱強(qiáng)講席教授與香港城市大學(xué)呂堅(jiān)院士,論文合作者還包括深圳大學(xué)副研究員李欣蔚博士與香港城市大學(xué)福田研究院副研究員郭川博士。關(guān)注公眾號(hào)材料科學(xué)與工程,查看更多頂刊解讀。
圖1 添加TiO2納米顆粒前后的2219鋁合金在不同溫度下的力學(xué)性能
圖2 用于粉末床激光熔融打印的原材料表征
圖3 鋁合金打印策略
圖4 添加TiO2納米顆粒前后2219鋁合金打印試樣的3D-CT結(jié)果
圖5 添加TiO2納米顆粒后2219鋁合金打印試樣的缺陷表征
圖6 添加TiO2納米顆粒前后2219鋁合金打印試樣的EBSD表征
圖7 添加TiO2納米顆粒前后2219鋁合金打印態(tài)試樣顯微組織
圖8 添加TiO2納米顆粒后2219鋁合金打印態(tài)試樣的SEM表征
圖9 添加TiO2納米顆粒后2219鋁合金打印態(tài)試樣TEM表征
圖10 添加TiO2納米顆粒后2219鋁合金打印態(tài)試樣中的析出相表征
圖11 添加TiO2納米顆粒后2219鋁合金熱處理態(tài)試樣中的元素分布與析出相表征
圖12 添加TiO2納米顆粒后2219鋁合金熱處理態(tài)試樣的球差TEM原位加熱試驗(yàn)結(jié)果
圖13 添加TiO2納米顆粒對(duì)2219鋁合金凝固路徑及熱裂行為的影響
盡管添加納米氧化鈦顆粒能極大地提高2219鋁合金的力學(xué)性能,但其比強(qiáng)度相較于鈦合金(如TC4)差距仍然較大。尤其是在200℃以上時(shí)性能急劇下降,這也是鋁合金所存在的普遍問題(圖1b)。因此,開發(fā)出適用于AM的低成本、低密度的高強(qiáng)耐熱鋁合金依然任重而道遠(yuǎn),還需進(jìn)一步深入探索。
綜上所述,本文研究了納米氧化鈦顆粒的添加對(duì)2219鋁合金在粉末床激光熔融增材制造打印過程中的成形性,微觀組織與力學(xué)性能的影響。根據(jù)此研究結(jié)果,可以得出以下主要結(jié)論:
1.添加1%質(zhì)量分?jǐn)?shù)的納米氧化鈦顆粒的2219的鋁合金可以在粉末床激光熔融過程中抑制裂紋的產(chǎn)生并得到致密的打印件。CT結(jié)果表明,改性后的2219鋁合金打印試樣致密度高達(dá)99.97%。
2.相比于2219鋁合金中的粗大柱狀晶,改性后的2219鋁合金打印態(tài)試樣晶粒呈雙峰分布,即熔池邊緣細(xì)小的等軸晶與熔池內(nèi)部細(xì)小的柱狀晶。顯著的晶粒細(xì)化效果歸因于鋁合基體中大量具有高形狀限制因子的(Q值)鈦溶質(zhì),而非原位生成的與鋁基體晶格匹配的Al3Ti顆粒。
3.在120℃直接時(shí)效熱處理過程后,改性后的2219鋁合金中的析出相的類型與尺寸并未有顯著的變化。熱處理后的試樣在25-315℃范圍內(nèi)展現(xiàn)出優(yōu)異的強(qiáng)度與塑性組合,可與傳統(tǒng)的鍛造2219鋁合金相媲美并優(yōu)于其他增材制造技術(shù)成形的2219鋁合金。
文章來源:Gan Li,Yuhe Huang,Xinwei Li,Chuan Guo,Qiang Zhu,Jian Lu,Laser powder bed fusion of nano-titania modified 2219 aluminium alloy with superior mechanical properties at both room and elevated temperatures:The significant impact of solute,Additive Manufacturing,60(part B)(2022)103296,https://doi.org/10.1016/j.addma.2022.103296.
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