构造方向和变形温度对3D打印AlSi10Mg合金的颗粒精炼的影响,该合金通过等通道角压 (ECAP) 处理
Przemysław Snopiński1, Krzysztof Matus2, Ondřej Hilšer3
1Department of Engineering Materials and Biomaterials, Silesian University of Technology, 18A Konarskiego Street, 44-100 Gliwice, Poland.
Materials (Basel, Switzerland)
|June 28, 2023
概括
构造方向显著影响选择性激光化 (SLM) 处理的AlSi10Mg合金中的粒度提炼. 在ECAP过程中,不同的构造方向和变形温度会改变微观结构的演变和颗粒大小.
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:
- 选择性激光化 (SLM) 是一种用于金属合金的增材制造技术.
- AlSi10Mg是一种常见的合金,用于SLM.
- 了解微结构演变对于优化材料特性至关重要.
研究的目的:
- 为了研究构建方向和变形温度对谷物精炼的影响.
- 分析由SLM生产的AlSi10Mg合金的微结构演变.
- 为了将微观结构与处理参数相关联.
主要方法:
- 选择性激光化 (SLM) 用于AlSi10Mg合金的生产.
- 电子反射散射衍射 (EBSD) 和传输电子显微镜 (TEM) 用于微观结构分析.
- 在150°C和200°C的可控变形,与0°和90°的构造方向.
主要成果:
- 低角粒边界 (LAGBs) 占据了微观结构的主导地位.
- 构建方向显著影响了颗粒大小和微观结构.
- 观察到具有细粒 (≈0.6μm) 和粗粒 (≈10μm) 的异质微观结构.
- 融化池边界与异质微结构形成相关.
结论:
- 在SLM AlSi10Mg的ECAP过程中,构建方向是影响微结构演变的关键因素.
- 变形温度和构造方向相互作用,修改谷物精炼.
- SLM过程参数直接影响最终的微观结构和谷物精炼的潜力.


