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电子束选区熔化(SEBM)增材制造高温合金研究进展
被引量:
6
1
作者
彭徽
陶申
+1 位作者
陈博
郭洪波
《中国材料进展》
CAS
CSCD
北大核心
2022年第4期252-267,274,共17页
高温合金具有优异的抗氧化、耐腐蚀等性能,被广泛应用于航空发动机热端部件。以激光、电子束等高能束流为热源的增材制造(additive manufacturing,AM)技术在制备复杂结构高温合金部件方面具有显著优势:不仅能缩短生产制造周期、降低研...
高温合金具有优异的抗氧化、耐腐蚀等性能,被广泛应用于航空发动机热端部件。以激光、电子束等高能束流为热源的增材制造(additive manufacturing,AM)技术在制备复杂结构高温合金部件方面具有显著优势:不仅能缩短生产制造周期、降低研发成本,而且能够细化合金组织,提高合金力学性能。但随着高温合金中铝、钛含量的增加,γ′相体积占比增大,合金高温力学性能提升的同时也造成其可焊性差,给增材制造该类高温合金带来挑战。与激光选区熔化(selective laser melting,SLM)技术相比,电子束选区熔化(selective electron beam melting,SEBM)技术可通过粉末床预热缓解合金凝固热应力,有利于降低增材制造时的热裂倾向。针对近年来国内外SEBM技术制备镍基高温合金、钴基高温合金等合金所涉及的工艺参数、微观组织、力学性能及应用等方面进行了综述,包括作者课题组新近的成果,并指出该领域的未来发展方向。
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关键词
增材制造
电子束选区熔化
高温合金
裂纹敏感性
组织调控
下载PDF
职称材料
题名
电子束选区熔化(SEBM)增材制造高温合金研究进展
被引量:
6
1
作者
彭徽
陶申
陈博
郭洪波
机构
北京航空航天大学
前沿科学
技术
创新研究院
北京航空航天大学高温结构材料与涂层技术工信部重点实验室
莱斯特
大学
工
学院
北京航空航天大学
材料
科学与
工
程学院
出处
《中国材料进展》
CAS
CSCD
北大核心
2022年第4期252-267,274,共17页
基金
国家科技重大专项(2019-VII-0016-0157)。
文摘
高温合金具有优异的抗氧化、耐腐蚀等性能,被广泛应用于航空发动机热端部件。以激光、电子束等高能束流为热源的增材制造(additive manufacturing,AM)技术在制备复杂结构高温合金部件方面具有显著优势:不仅能缩短生产制造周期、降低研发成本,而且能够细化合金组织,提高合金力学性能。但随着高温合金中铝、钛含量的增加,γ′相体积占比增大,合金高温力学性能提升的同时也造成其可焊性差,给增材制造该类高温合金带来挑战。与激光选区熔化(selective laser melting,SLM)技术相比,电子束选区熔化(selective electron beam melting,SEBM)技术可通过粉末床预热缓解合金凝固热应力,有利于降低增材制造时的热裂倾向。针对近年来国内外SEBM技术制备镍基高温合金、钴基高温合金等合金所涉及的工艺参数、微观组织、力学性能及应用等方面进行了综述,包括作者课题组新近的成果,并指出该领域的未来发展方向。
关键词
增材制造
电子束选区熔化
高温合金
裂纹敏感性
组织调控
Keywords
additive manufacturing
selective electron beam melting
superalloy
crack sensitivity
microstructure tailoring
分类号
TF124 [冶金工程—粉末冶金]
TG146.15 [金属学及工艺—金属材料]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
电子束选区熔化(SEBM)增材制造高温合金研究进展
彭徽
陶申
陈博
郭洪波
《中国材料进展》
CAS
CSCD
北大核心
2022
6
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职称材料
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