研究目的
展示了一种适用于激光增材制造加工的粉末复合材料合成新途径,重点研究其在高温下的力学性能。
研究成果
这种新型粉末合成路线成功制备出了Y2O3纳米颗粒均匀分布的粉末复合材料,经激光熔覆沉积(LMD)和选择性激光熔化(SLM)加工后,在高温下展现出优异的力学性能。
研究不足
该研究聚焦于新型粉末合成路线的可行性及初始力学性能,后续还需开展长期蠕变试验与抗中子性能评估。
1:实验设计与方法选择
采用胶体激光加工(LPC)和静电沉积法制备粉末复合材料,运用激光金属沉积(LMD)与选择性激光熔化(SLM)技术进行致密化处理。
2:样品选择与数据来源
使用含特定Cr、Al、Ti成分的铁素体不锈钢粉末及Y2O3纳米粉末。
3:实验设备与材料清单
10皮秒激光器(EdgeWave)、二极管激光系统(Laserline LDF 2000-30)、实验室级SLM设备(Aconity MIDI)、扫描电子显微镜(Zeiss Leo 1455EP)、伺服液压测试系统(Schenck PC63M)。
4:实验流程与操作步骤
通过LPC实现Y2O3纳米颗粒解团聚,静电沉积于钢粉表面,采用LMD和SLM技术致密化,进行微观结构与力学性能表征。
5:数据分析方法
通过光学金相显微镜(LOM)和扫描电镜(SEM)进行微观结构分析,通过室温及600°C压缩试验开展力学性能测试。
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获取完整内容-
10 ps laser
EdgeWave
Deagglomeration of Y2O3 nanoparticles in aqueous solution.
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Diode laser system
Laserline LDF 2000-30
Used in Laser Metal Deposition (LMD) for consolidation of powder composites.
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Laboratory SLM machine
Aconity MIDI
Used for Selective Laser Melting (SLM) of powder composites.
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Scanning electron microscope
Zeiss Leo 1455EP
Microstructural characterization of specimens.
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Servohydraulic testing system
Schenck PC63M
Mechanical characterization through compression tests.
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