线弧增材Al6Mg0.3Sc合金
各向异性近零
通过层间温度控制精确调控冷却速率,实现几乎无缺陷的构件,消除由微收缩孔隙带状聚集引起的机械各向异性。
Wei, Yanzhuo · 赵玥 · Li, Quan · Xinyu, Wang · 吴爱萍
Applied Materials Today 2026
具体参数
- 抗拉强度
- {'zh': '361.8', 'en': '361.8'} MPa
- 屈服强度
- {'zh': '190.2', 'en': '190.2'} MPa
- 延伸率
- {'zh': '25.8', 'en': '25.8'} %
技术优势
各向异性近零
通过层间温度控制精确调控冷却速率,抑制了微收缩孔隙在层间的带状聚集,使垂直方向与水平方向的力学性能差异减小至1.05%。
缺陷近乎消除
层间温度控制使得微收缩孔隙的面积分数大幅降低,构件接近无缺陷状态,从而提升整体力学性能。
强度高且稳定
水平方向抗拉强度达到361.8 MPa,屈服强度190.2 MPa,且垂直方向各向异性仅1.05%,表明各个方向强度均匀。
延伸率优异
延伸率达到25.8%,垂直方向各向异性仅6.59%,说明材料在保持高强度的同时具备良好的塑性。
应用场景
- 铝合金增材制造:提供消除各向异性的工艺方案,直接用于铝合金增材制造中提升构件均匀性。
- 航空航天轻量化结构:制造近无缺陷且各向同性的高强铝合金,满足航空航天结构对可靠性的苛刻要求。
- 高性能机械部件:以层间温度控制获得高强度和高塑性,适用于对力学性能要求高的部件。
- 金属3D打印:为金属3D打印提供热管理策略,减少缺陷并改善性能一致性。
- 增材制造质量优化:通过冷却速率调控实现增材制造质量优化,揭示缺陷形成机制并给出控制方法。