电子束中的微观结构和相片是添加制造的Ti-Al-Mo-Zr-V/CuAl9Mn2合金
Anna Zykova1, Aleksandra Nikolaeva1, Aleksandr Panfilov1
1Institute of Strength Physics and Materials Science, Siberian Branch of Russian Academy of Sciences, Tomsk 634055, Russia.
Materials (Basel, Switzerland)
|June 28, 2023
概括
电子束增材制造创造了铜复合材料. 更高的含量导致了微观结构的变化,脆化,以及从氧化到磨损的磨损的转变.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 金工业是金工业的一个方面.
- 增材制造 增材制造 增材制造
背景情况:
- 增材制造使得创建新型金属复合材料成为可能.
- 不同的金属合金提供独特的属性组合.
- 合金和铜青铜是关键的工程材料.
研究的目的:
- 通过电子束增材制造制造制造的铜复合材料的微观结构,相位和机械特性.
- 了解不同合金含量对复合材料性能的影响.
- 在不同的合金组合下分析磨损机制.
主要方法:
- 使用电子束增材制造,将Ti-Al-Mo-Z-V合金与CuAl9Mn2铜混合在一起.
- 在不钢基板上生产了含有5%,10%和15%合金的复合材料.
- 分析了微观结构,相位和机械性能,包括耐磨性.
主要成果:
- 根据合金含量 (5,10,15体积%) 形成不同的微结构.
- 五体积%的合金呈现出固体溶液,TiCu2Al,和粗的γ1-Al4Cu9颗粒,显示出增强的强度和氧化磨损.
- 较高的含量 (10,15体积%) 导致Ti(Cu,Al) 2树突从γ1-Al4Cu9分解,导致脆化和转向磨损磨损.
结论:
- 铜复合材料的微观结构和机械性能对合金体积分非常敏感.
- γ1-Al4Cu9的热分解显著影响复合材料的柔性和磨损行为.
- 电子束增材制造为特定应用量身定制这些不相似的金属复合材料提供了一条途径.


