Produksi baja tahan karat/tembaga sing diperkuat kanthi peleburan laser

Kita nggunakake cookie kanggo nambah pengalaman.Kanthi nelusuri situs iki, sampeyan setuju kanggo nggunakake cookie.Informasi Tambahan.
Ing artikel anyar sing diterbitake ing jurnal Additive Manufacturing Letters, peneliti ngrembug proses leleh laser kanggo komposit tembaga adhedhasar stainless steel 316L.
Riset: Sintesis komposit baja-tembaga 316L kanthi peleburan laser.Kredit gambar: Pedal ing saham / Shutterstock.com
Senajan transfer panas ing padhet homogen nyebar, panas bisa ngliwati massa padhet ing sadawane dalan sing paling tahan.Ing radiator busa logam, dianjurake kanggo nggunakake anisotropi konduktivitas termal lan permeabilitas kanggo nambah tingkat transfer panas.
Kajaba iku, konduksi termal anisotropik bakal mbantu nyuda kerugian parasit sing disebabake konduksi aksial ing penukar panas kompak.Macem-macem cara wis digunakake kanggo ngganti konduktivitas termal saka wesi lan logam.Ora ana pendekatan sing cocog kanggo nggedhekake strategi kontrol arah kanggo aliran panas ing komponen logam.
Metal Matrix Composites (MMC) diprodhuksi saka werni digiling bubuk nggunakake teknologi laser leleh ing powder bed (LPBF).Cara LPBF hibrida anyar bubar diusulake kanggo nggawe paduan ODS 304 SS kanthi doping prekursor yttrium oksida dadi lapisan bubuk 304 SS sadurunge densifikasi laser nggunakake teknologi inkjet piezoelektrik.Kauntungan saka pendekatan iki yaiku kemampuan kanggo nyetel sifat materi kanthi selektif ing macem-macem area lapisan bubuk, sing ngidini sampeyan ngontrol sifat materi ing volume kerja alat kasebut.
Perwakilan skematis saka metode amben sing digawe panas kanggo (a) sawise pemanasan lan (b) konversi tinta.Kredit gambar: Murray, JW et al.Surat babagan Manufaktur Aditif.
Ing panliten iki, panulis nggunakake tinta inkjet Cu kanggo nduduhake metode leleh laser kanggo ngasilake komposit matriks logam kanthi konduktivitas termal sing luwih apik tinimbang baja tahan karat 316L.Kanggo simulasi cara fusi bed inkjet-powder hibrida, lapisan wêdakakêna stainless steel iki doped karo tinta prekursor tembaga lan reservoir anyar digunakake kanggo ngontrol tingkat oksigen sak Processing laser.
Tim kasebut nggawe komposit baja tahan karat 316L kanthi tembaga nggunakake tinta tembaga inkjet ing lingkungan simulasi paduan laser ing amben bubuk.Preparation saka reaktor kimia nggunakake inkjet hibrida anyar lan technique LPBF sing njupuk kauntungan saka konduksi termal arah kanggo ngurangi ukuran sakabèhé lan bobot saka reaktor.Kamungkinan nggawe bahan komposit nggunakake tinta inkjet dituduhake.
Para peneliti fokus ing pilihan prekursor tinta Cu lan prosedur manufaktur kanggo produk tes komposit kanggo nemtokake kapadhetan materi, microhardness, komposisi, lan diffusivity termal.Loro tinta calon dipilih adhedhasar stabilitas oksidasi, aditif kurang utawa ora ana, kompatibilitas karo printheads inkjet, lan residu minimal sawise konversi.
Tinta CufAMP pisanan nggunakake format tembaga (Cuf) minangka uyah tembaga.Vinyltrimethylcopper(II) hexafluoroacetylacetonate (Cu(hfac)VTMS) minangka prekursor tinta liyane.Eksperimen pilot ditindakake kanggo ndeleng yen pangatusan lan dekomposisi termal tinta nyebabake kontaminasi tembaga luwih akeh amarga produk sampingan kimia dibandhingake karo pangatusan konvensional lan dekomposisi termal.
Nggunakake loro cara, loro microcoupons digawe lan microstructure dibandhingake kanggo nemtokake efek saka cara ngoper.Ing beban 500 gf lan wektu ditahan 15 s, microhardness (HV) Vickers diukur ing bagean salib saka zona fusi saka rong conto.
Skema persiyapan eksperimen lan langkah-langkah proses sing diulang kanggo nggawe conto komposit 316L SS-Cu sing digawe nggunakake metode amben sing digawe panas.Kredit gambar: Murray, JW et al.Surat babagan Manufaktur Aditif.
Ditemokake manawa konduktivitas termal komposit 187% luwih dhuwur tinimbang baja tahan karat 316L, lan microhardness 39% luwih murah.Pasinaon mikrostruktur nuduhake manawa nyuda retakan antarmuka bisa nambah konduktivitas termal lan sifat mekanik komposit.Kanggo aliran panas arah nang exchanger panas, iku perlu kanggo selektif nambah konduktivitas termal saka 316L stainless steel.Komposit kasebut nduweni konduktivitas termal efektif 41,0 W / mK, 2,9 kaping baja tahan karat 316L, lan nyuda kekerasan 39%.
Dibandhingake karo baja tahan karat 316L palsu lan anil, microhardness sampel ing lapisan sing digawe panas yaiku 123 ± 59 HV, yaiku 39% luwih murah.Porositas komposit pungkasan yaiku 12%, sing ana gandhengane karo anané rongga lan retakan ing antarmuka antarane fase SS lan Cu.
Kanggo conto sawise dadi panas lan lapisan pemanasan, microhardness saka bagean salib saka zona fusi ditemtokake minangka 110 ± 61 HV lan 123 ± 59 HV, masing-masing, yaiku 45% lan 39% luwih murah tinimbang 200 HV kanggo anil palsu. 316L baja tahan karat.Amarga beda gedhe ing suhu leleh Cu lan 316L stainless steel, kira-kira 315 ° C, retak ing komposit fabricated padha kawangun minangka asil saka fluidization cracking disebabake fluidization saka Cu.
BSE gambar (kiwa ndhuwur) lan peta unsur (Fe, Cu, O) sawise dadi panas sampel, dijupuk dening analisis WDS.Kredit gambar: Murray, JW et al.Surat babagan Manufaktur Aditif.
Kesimpulane, panliten iki nuduhake pendekatan anyar kanggo nggawe komposit 316L SS-Cu kanthi konduktivitas termal sing luwih apik tinimbang 316L SS nggunakake tinta tembaga sing disemprot.Komposit digawe kanthi nglebokake tinta ing kothak sarung tangan lan diowahi dadi tembaga, banjur ditambahake bubuk stainless steel ing ndhuwur, banjur dicampur lan diobati ing tukang las laser.
Asil awal nuduhake yen tinta Cuf-AMP basis metanol bisa degradasi dadi tembaga murni tanpa mbentuk oksida tembaga ing lingkungan sing padha karo proses LPBF.Cara amben digawe panas kanggo nglamar lan ngowahi tinta nggawe microstructures karo kurang void lan impurities saka conventional post-panas prosedur.
Penulis nyathet yen pasinaon ing mangsa ngarep bakal njelajah cara kanggo nyuda ukuran gandum lan nambah leleh lan campuran fase SS lan Cu, uga sifat mekanik komposit.
Murray JW, Speidel A., Spierings A. et al.Sintesis komposit baja-tembaga 316L kanthi leleh laser.Lembar Fakta Manufaktur Aditif 100058 (2022).https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2772369022000329
Penafian: Pandangan sing ditulis ing kene yaiku penulis kanthi pribadi lan ora kudu nggambarake tampilan AZoM.com Limited T / A AZoNetwork, pemilik lan operator situs web iki.Penafian iki minangka bagean saka syarat panggunaan situs web iki.
Surbhi Jain minangka panulis teknologi lepas sing adhedhasar ing Delhi, India.Dheweke duwe Ph.D.Dheweke duwe gelar PhD ing Fisika saka Universitas Delhi lan wis melu sawetara kegiatan ilmiah, budaya lan olahraga.Latar mburi akademik dheweke ana ing riset ilmu material kanthi spesialisasi ing pangembangan piranti optik lan sensor.Dheweke duwe pengalaman ekstensif ing nulis konten, nyunting, analisis data eksperimen lan manajemen proyek, lan wis nerbitake 7 artikel riset ing jurnal sing diindeks Scopus lan ngajokake 2 paten India adhedhasar karya riset dheweke.Dheweke seneng maca, nulis, riset lan teknologi lan seneng masak, dolanan, ngolah kebon lan olahraga.
Jainism, Surbhi.(25 Mei 2022).Leleh laser ngidini produksi baja tahan karat lan komposit tembaga sing diperkuat.AZ.Dijupuk tanggal 25 Desember 2022 saka https://www.azom.com/news.aspx?newsID=59155.
Jainism, Surbhi."Leleh laser mbisakake produksi baja tahan karat lan komposit tembaga sing dikuatake."AZ.25 Desember 2022.25 Desember 2022.
Jainism, Surbhi."Leleh laser mbisakake produksi baja tahan karat lan komposit tembaga sing dikuatake."AZ.https://www.azom.com/news.aspx?newsID=59155.(Kaping 25 Desember 2022).
Jainism, Surbhi.2022. Produksi komposit baja tahan karat/tembaga sing diperkuat kanthi peleburan laser.AZoM, diakses 25 Desember 2022, https://www.azom.com/news.aspx?newsID=59155.
Ing wawancara iki, AZoM ngobrol karo Bo Preston, Pendhiri Rainscreen Consulting, babagan STRONGIRT, Sistem Dhukungan Cladding Continuous Insulation (CI) sing cocog lan aplikasi.
AZoM ngomong karo Dr. Shenlong Zhao lan Dr. Bingwei Zhang babagan riset anyar sing ngarahake nggawe baterei sodium-sulfur kinerja dhuwur ing suhu kamar minangka alternatif kanggo baterei lithium-ion.
Ing wawancara anyar karo AZoM, kita ngomong karo Jeff Scheinlein NIST ing Boulder, Colorado babagan riset babagan pambentukan sirkuit superkonduktor kanthi prilaku sinaptik.Riset iki bisa ngganti cara kita nyedhaki intelijen buatan lan komputasi.
Prometheus dening Admesy minangka colorimeter sing cocog kanggo kabeh jinis pangukuran titik ing tampilan.
Ringkesan produk iki nyedhiyakake ringkesan babagan ZEISS Sigma FE-SEM kanggo pencitraan kualitas dhuwur lan mikroskop analitik canggih.
SB254 ngirimake litografi berkas elektron kanthi kinerja dhuwur kanthi kacepetan irit.Bisa digunakake karo macem-macem bahan semikonduktor senyawa.
Pasar semikonduktor global wis mlebu wektu sing nyenengake.Dikarepake kanggo teknologi chip wis loro spurred lan retarded pangembangan industri, lan kekurangan chip saiki wis samesthine kanggo terus kanggo sawetara wektu.Tren saiki bisa uga mbentuk masa depan industri amarga terus-terusan
Bentenipun utama antarane baterei adhedhasar graphene lan baterei solid-state yaiku komposisi elektroda.Sanajan katoda asring diowahi, alotrop karbon uga bisa digunakake kanggo nggawe anoda.
Ing taun-taun pungkasan, Internet of Things wis ditindakake kanthi cepet ing meh kabeh wilayah, nanging penting banget ing industri kendaraan listrik.


Wektu kirim: Dec-26-2022
  • wechat
  • wechat