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據(jù)彭博社報導,松樹嶺國家生物醫(yī)學(Oak Ridge National Laboratory,ORNL)的科學研究相關人員選用involves鍛造(3D列印)的方式做成一種鋁制鋁鈦,并在300℃自然環(huán)境下展現(xiàn)了其反抗塑性或形變的能力。
在電動汽車、航太、軍事和外太空應用領域中,能恒定工作的合金材料一般來說需要耐高速旋轉(zhuǎn)和低溫。而ORNL研制的由鋁和鈰和等其他合金形成,采用雷射粉末狀床控制系統(tǒng)列印做成。該控制系統(tǒng)透過一次堆積幾層厚厚的合金材料,以獲得準確的結論。科學研究相關人員列印了出由鈦做成的噴嘴,并用作全尺寸引擎。列印的噴嘴將在德雷貝爾渦輪引擎渦輪引擎引擎內(nèi)進行附加試驗。
ORNL核心成員Ryan Dehoff教授表示:“采用粉末狀床3D列印使鈦在宏觀結構中加速凝結成微小、平衡的加強微粒,進而產(chǎn)生他們量測到的明顯低溫抗塑性性。他們有預計今年會得到明顯改良,但依然對該鈦表現(xiàn)出的氣壓和靈活性深感吃驚?!?/span>
科學研究大背景如下表所示:
比如,由于凝結脫落,近似于7075和2024的鈦成份的AM顯示出明顯研磨管制。雖然能透過在單純配件(比如正方體)中細細結構設計研磨模塊以減低凝結裂縫,但加強模塊不一定會轉(zhuǎn)化成為繁雜配件?,F(xiàn)代鈦研磨的十分困難引致鋁防腐劑街道社區(qū)廣為選用近固相Al-Si,具體而言是Al-10Si-Mg鈦。這些鈦表現(xiàn)出優(yōu)異的可鑄性和抗凝結脫落性,但氣壓比現(xiàn)代的可鍛鈦低得多,且在低溫下氣壓保持性差。
由于在現(xiàn)代鍛造鋁鈦involves鍛造過程中出現(xiàn)的上述問題,以及鋁硅鈦的有限性能,人們開始對專為involves鍛造而結構設計的新型鋁鈦進行科學研究。其中,Al-Ce體系因其高熱靈活性和抗鑄件凝結裂縫能力而備受關注。