通过选择性激光炼获得的4D多材料316L/FeNi36的研究
Arseniy Repnin1, Evgenii Borisov1, Aleksey Maksimov1
1Institute of Machinery, Materials, and Transport, Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University (SPbPU), Polytechnicheskaya, 29, 195251 Saint Petersburg, Russia.
Micromachines
|November 27, 2024
概括
这项研究研究了通过选择性激光炼制成的316L/FeNi36多材料,揭示了无缺陷的接口和独特的微观结构. 该材料表现出改变形状的效果,最明显的是在25-215°C之间.
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
- 机器人技术 机器人技术 机器人技术
背景情况:
- 多材料系统提供了独特的功能性质,这些功能性质不存在于单个组件中.
- 应用范围包括机器人,微机器和航空航天工程.
研究的目的:
- 通过选择性激光化生产的316L/FeNi36多材料的微观结构,性能和功能行为.
- 分析界面区域和相位组成.
- 为了将变形效应与热特性相关联.
主要方法:
- 选择性激光化 (SLM) 用于制造316L/FeNi36多种材料.
- 使用显微镜和化学成分映射进行微结构分析.
- 阶段识别和硬度测试 (HV).
- 功能测试用于评估变形效应.
主要成果:
- 制造无缺陷的316L/FeNi36多重材料,具有独特的组成区域和大,方向生长的颗粒.
- 三个相的识别:γ-Fe,γ-Fe64Ni36和α-Fe.
- 硬度在各区域有所不同:FeNi36 (~163 HV),接口 (~200 HV) 和316L (~214 HV).
- 形状变化效应得到证实,与FeNi36的热膨胀系数有关.
结论:
- 选择性激光化可生产无缺陷的316L/FeNi36多材料,具有量身定制的微观结构.
- 该材料表现出由热膨胀驱动的功能变形特性.
- 显著的形状变化效应的最佳温度范围是25-215°C.


