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快速凝固理论与技术研究进展
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作者 屈佳润 张建宝 +3 位作者 崔德旭 王欣欣 李思佳 王海丰 《中国有色金属学报》 北大核心 2025年第9期2861-2882,共22页
当前,熔融玻璃包覆、3D打印和电磁悬浮等快速凝固装置已在亚稳材料研究中得到广泛应用。随着快速凝固理论、电子信息及自动化装备技术的创新发展,新一代快速凝固设备正朝着极端制造和高度智能化方向迈进,它们通过集成先进传感器和精密... 当前,熔融玻璃包覆、3D打印和电磁悬浮等快速凝固装置已在亚稳材料研究中得到广泛应用。随着快速凝固理论、电子信息及自动化装备技术的创新发展,新一代快速凝固设备正朝着极端制造和高度智能化方向迈进,它们通过集成先进传感器和精密控制系统,以实现对凝固过程的精确控制与定向优化。在此背景下,本文首先从热力学和动力学两个维度总结了快速凝固的理论基础与技术原理,随后系统梳理了实验设备的技术进展,并深入分析其在高性能材料制备中的潜在应用前景,最后对快速凝固材料科学和技术的未来发展及挑战进行了展望。快速凝固技术与凝固理论科学深度融合,与新型材料的研发和制备协同创新,共同构成了亚稳材料科学研究迅猛发展的核心驱动力,这些研究必将共同推动材料科学实现跨越式发展。 展开更多
关键词 快速凝固 非平衡 热/动力学 微观结构 制备设备
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高性能管材冷轧成形微观织构演变与调控研究进展
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作者 魏栋 项豪特 +3 位作者 李萌 弓满锋 李恒 楚志兵 《材料导报》 北大核心 2025年第12期185-195,共11页
高性能管材被广泛应用于航空航天、汽车以及核电等领域的核心管路系统,起着介质传输和结构承载等重要作用。皮尔格冷轧成形工艺因其道次变形量大、尺寸精度高、表面质量好等优点而成为钛合金和锆合金等难变形管材制造的优选工艺。然而,... 高性能管材被广泛应用于航空航天、汽车以及核电等领域的核心管路系统,起着介质传输和结构承载等重要作用。皮尔格冷轧成形工艺因其道次变形量大、尺寸精度高、表面质量好等优点而成为钛合金和锆合金等难变形管材制造的优选工艺。然而,多道次冷轧结合中间和最终热处理的复杂热力加载历史使得冷轧中管材不均匀变形显著,导致管材微观织构演变规律复杂,进而影响管材后续成形及最终服役性能,如何有效预测和调控管材皮尔格冷轧成形全过程微观织构已成为高性能管材形性一体精确成形制造的瓶颈。本文首先概述了皮尔格冷轧成形技术的原理与特点,在此基础上系统总结介绍了高性能管材皮尔格冷轧宏观不均匀变形与细观织构演变数值建模方法的发展,并详细综述了高性能管材冷轧过程变形特征、织构演变机制与调控方法的国内外研究动态,针对目前研究中存在的不足和局限,分析展望了难变形管材多道次冷轧全过程微观织构精准调控及高性能制备尚待解决的问题及未来可能的发展方向。 展开更多
关键词 高性能管材 皮尔格冷轧成形 微观织构 不均匀变形 数值建模
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激光粉末床熔融成形IN718高温合金薄壁组织、缺陷及力学性能研究进展
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作者 杨培鑫 苏海军 +5 位作者 郭一诺 霍传腾 周文博 何明蝶 杨文超 刘林 《航空材料学报》 2025年第5期78-92,共15页
IN718高温合金因其优异的抗氧化性和抗热腐蚀性、良好的疲劳性能、组织稳定性及安全可靠性等综合性能,广泛应用于航空航天、核工业等领域,是新一代先进航空发动机热端构件不可替代的材料之一。激光粉末床熔融(laser powder bed fusion,L... IN718高温合金因其优异的抗氧化性和抗热腐蚀性、良好的疲劳性能、组织稳定性及安全可靠性等综合性能,广泛应用于航空航天、核工业等领域,是新一代先进航空发动机热端构件不可替代的材料之一。激光粉末床熔融(laser powder bed fusion,LPBF)技术作为近年来发展迅速的新型快速成形技术,突破传统成形技术和结构设计束缚,实现复杂薄壁构件的一步激光近净成形,展现出广阔的应用前景。然而在激光增材制造成形过程中,薄壁表面的激光输入能量较大,易出现翘曲变形和裂纹,严重影响其服役性能。针对以上问题,本工作概述LPBF技术的工作原理及研究动态,系统分析LPBF成形IN718高温合金薄壁的跨尺度微观组织演化特征及析出相演变行为,重点梳理缺陷萌生和扩展机制,从优化结构设计、激光成形工艺参数、合金成分等多方面对缺陷抑制进行归纳,分析探讨IN718高温合金薄壁室温与高温力学性能的强化机制。最后,总结LPBF成形高温合金薄壁存在严苛环境下关键性能不足等问题并展望未来发展方向,其中包括:建立适合高温合金薄壁的激光成形工艺数据库;研究LPBF成形高温合金薄壁凝固缺陷形成及调控新方法;优化高性能高温合金薄壁构件材料化学成分。 展开更多
关键词 激光粉末床熔融 IN718高温合金 薄壁构件 缺陷 力学性能
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