CuCrZr合金粉
横纵取向性能可调
经热处理后沿不同构建方向呈现显著各向异性,横向力学与导热性能优于纵向。
Xie, Haofeng · Xiangpeng, Tang · 陈小鸿 · Sun, Fujia · Liyan, Dong · Yinxun, Tan · Hao, Chu · 周洪雷 · 刘萍 · 付少利
Journal of Materials Research and Technology 2023
具体参数
- 屈服强度
- {'zh': '505', 'en': '505'} MPa
- 抗拉强度
- {'zh': '585', 'en': '585'} MPa
- 延伸率
- {'zh': '14.4', 'en': '14.4'} %
- 热导率
- {'zh': '307', 'en': '307'} W/mK
- 屈服强度
- {'zh': '472', 'en': '472'} MPa
- 抗拉强度
- {'zh': '495', 'en': '495'} MPa
- 延伸率
- {'zh': '17.8', 'en': '17.8'} %
- 热导率
- {'zh': '255', 'en': '255'} W/mK
技术优势
力学性能优于多数同类
经热处理的横向试样抗拉强度达 585 MPa,高于多数红外激光 LPBF 制备的 CuCrZr 合金。
热处理调控各向异性
通过后热处理,可调控不同构建方向的性能:横向强度更高,纵向塑性更好。
兼具高热导率
横向试样热导率达 307 W/mK,适合高热导应用。
应用场景
- 铜合金构件制造:用于制造对导电导热有要求的复杂铜合金构件。
- 金属3D打印:绿光激光解决铜合金高反射问题,扩展金属增材制造材料。
- 高温结构材料:CuCrZr 兼具良好热导与强度,可用于高温承载结构。
- 高热导器件:横向热导率高达307 W/mK,适合散热器件。