水热热静态压缩 (HHIP) - 概念的实验证明
Yaron Aviezer1, Shmuel Ariely2, Menachem Bamberger3
1Faculty of Civil and Environmental Engineering, Technion-Israel Institute of Technology, Haifa 32000, Israel.
Materials (Basel, Switzerland)
|June 19, 2024
概括
一种新的水热热静态压缩 (HHIP) 方法有效地减少了3D打印件的孔隙. 这种无气体方法为传统方法提供了较低温度的替代方案,保留了微观结构并增强了机械性能.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 添加剂制造 添加剂制造 添加剂制造
- 表面工程是什么?表面工程是什么?
背景情况:
- 合金的增材制造 (AM) 通常会导致微孔.
- 传统的热静态压缩 (HIP) 需要高温和惰性气体,可能会改变微观结构.
研究的目的:
- 引入和验证一个新的水热热静态压缩 (HHIP) 方法,用于AM件.
- 评估HHIP在减少多孔性的有效性及其对微观结构和机械性能的影响.
主要方法:
- 在3D打印的Al-10%Si-0.3%Mg零件上测试一种新的HHIP方法,使用无惰性气体的热水条件.
- 在300-350 MPa和250-350 °C下6-24小时应用HHIP.
- 评估材料损失,孔隙减少,表面积减少和微观结构完整性.
主要成果:
- 在350°C时,微孔减少了85.7%,毛孔表面积减少了90.8%.
- 由于腐蚀而造成的最小材料损失 (<0.5% w/w).
- 保存了所接收的微观结构,并显著减少了多孔性.
结论:
- 无气体HHIP方法是一种可行的,低温的替代方法,用于AM件的后加工.
- 这种技术有望提高机械性能,而不会损害耐疲劳性.
- 高高压合材料的方法显示了对其他添加制造的金属组件的更广泛应用的潜力.
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