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      鈦板廠家談3D打印高性能鈦氧鐵合金及其影響

      發(fā)布時(shí)間: 2023-07-10 15:51:25    瀏覽次數(shù):

      如何高效利用高氧鈦粉?

      據(jù)了解,鈦合金是一種輕質(zhì)高強(qiáng)金屬結(jié)構(gòu)材料。α-β 雙相鈦合金是鈦工業(yè)的主干材料,自 20 世紀(jì) 50 年代以來(lái),該類(lèi)鈦合金的生產(chǎn)主要通過(guò)向鈦金屬中添加鋁和釩來(lái)實(shí)現(xiàn)。其中,鋁被用于穩(wěn)定和強(qiáng)化 α 相鈦,釩則被用于穩(wěn)定和強(qiáng)化 β 相鈦。

      氧和鐵是兩種儲(chǔ)量豐富、價(jià)格低廉的元素,它們分別可以穩(wěn)定和強(qiáng)化 α 相鈦和 β 相鈦。氧穩(wěn)定 α 相鈦的能力大約是鋁的 10 倍;而鐵穩(wěn)定 β 相鈦的能力大概是釩的 4 倍。

      然而,氧被廣泛稱(chēng)為“鈦的克星”,原因在于,如果超過(guò)一個(gè)低的臨界值含量,氧會(huì)極速增加鈦合金的脆性。

      鐵雖然是最強(qiáng)的 β 相鈦穩(wěn)定化元素,但是,當(dāng)把 2% 左右的鐵作為主要的 β 相鈦穩(wěn)定化元素加入鈦合金之后,在通常的凝固條件下往往會(huì)形成難以消除的塊狀 β 斑,這會(huì)嚴(yán)重影響組織的均勻性,進(jìn)而對(duì)鈦合金性能造成諸多不利影響。

      因此,利用傳統(tǒng)制造工藝制備高性能 α-β 雙相 Ti-O-Fe 合金嚴(yán)重受制于上述兩個(gè)因素。

      從原材料角度看,自 20 世紀(jì) 40 年代鈦工業(yè)誕生以來(lái),海綿鈦金屬的生產(chǎn)通常使用高能耗的克勞爾(Kroll)工藝。在這種工藝?yán)铮蠹s有 5%-10% 的海綿鈦存在鐵超標(biāo)或氧超標(biāo)的情況,屬于低等級(jí)或等級(jí)外海綿鈦產(chǎn)品,無(wú)法用來(lái)生產(chǎn)高性能鈦合金。

      假如能把這些低等級(jí)或等級(jí)外海綿鈦轉(zhuǎn)化為高性能的鈦合金,必將帶來(lái)重要的經(jīng)濟(jì)價(jià)值和減排效應(yīng)。

      此外,氧和鈦具有非常強(qiáng)的結(jié)合能力。低氧鈦粉在 3D 打印循環(huán)過(guò)程中,隨著循環(huán)次數(shù)的增加,剩余鈦粉的氧含量會(huì)逐漸增加進(jìn)而可能超標(biāo)。

      而且,在非球形鈦粉的生產(chǎn)工藝中,一部分鈦粉不可避免會(huì)含有較高的氧含量。目前對(duì)這些高氧鈦粉的有效再利用一直是一個(gè)難題。

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      圖 | 宋廷廷和恩師馬前教授,背景為該研究所用墨爾本皇家理工大學(xué)增材制造中心的激光金屬粉末沉積設(shè)備

      宋廷廷團(tuán)隊(duì)通過(guò)使用一種名為“定向能量沉積”的增材制造技術(shù),課題組成功制備了這種 Ti-O-Fe 合金。通過(guò)改變兩種相對(duì)廉價(jià)、甚至能免費(fèi)獲取的合金元素(Fe 和 O)在 Ti 合金中的比例,Ti-O-Fe 合金擁有了與 Ti-6Al-4V 合金相媲美的延展性,然而其強(qiáng)度卻更加高。這些新型高性能 Ti-O-Fe 合金有望獲得多方面的應(yīng)用,包括在航空航天、生物醫(yī)學(xué)、化學(xué)工程、空間和能源技術(shù)等領(lǐng)域。


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      圖片圖|激光粉末沉積鈦合金打印窗口(c 中綠區(qū))和激光粉末沉積打印態(tài) Ti-O-Fe 合金的微觀結(jié)構(gòu) (詳見(jiàn)論文圖例解釋?zhuān)–g 的比例尺是一百微米,h–k 的比例尺是一微米(來(lái)源:Nature)

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      圖片圖|激光粉末沉積 3D 打印態(tài) Ti-O-Fe 合金室溫下的拉伸力學(xué)性能(合金成分改變,3D 打印工藝不變)(來(lái)源:Nature)

      合金設(shè)計(jì)的初衷充分考慮了低合金化和循環(huán)經(jīng)濟(jì)的思想,即考慮到后續(xù)會(huì)利用鐵、氧超標(biāo)的等級(jí)外的海綿鈦、來(lái)自打印循環(huán)過(guò)程中高氧含量的剩余鈦粉或其它途徑的高氧含量的鈦粉,以及用氧量高的加工“廢料”為原材料, 來(lái)制備這類(lèi)新型鈦合金。

      該高延展性高強(qiáng)度 Ti-O-Fe 工作對(duì)該挑戰(zhàn)有一定的啟發(fā)性,即可以考慮通過(guò)合金設(shè)計(jì)的方法,引入一個(gè)能夠接受氧或其它間隙元素的第二組成相,再結(jié)合第一性原理計(jì)算來(lái)預(yù)測(cè)間隙元素的分布。同時(shí),施以量身裁體的 3D 打印工藝,就有希望針對(duì)由氧元素或類(lèi)似間隙元素引起的脆性問(wèn)題提供有效解決方案。

      另外,他們還使用尖端技術(shù)來(lái)表征這一合金,例如使用三維原子探針技術(shù),詳細(xì)探索了 3D 打印態(tài) Ti-O-Fe 合金中的元素分布情況,精度可以達(dá)到原子級(jí)。

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      圖片圖|激光粉末沉積 3D 打印態(tài) Ti-O-Fe 合金中 Fe 原子和 O 原子的分布(來(lái)源:Nature)

      來(lái)源:中材市協(xié)鈦材料分會(huì)

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