一种γ基高温TiAl复合材料同轴送粉3D打印的制备方法

    公开(公告)号:CN114749678B

    公开(公告)日:2022-11-15

    申请号:CN202210218687.0

    申请日:2022-03-02

    Abstract: 一种γ基高温TiAl复合材料同轴送粉3D打印的制备方法。以Si3N4为硅源和氮源,通过与高Al含量的预合金粉末Ti‑55Al‑7.5Nb球磨混合,3D打印得到原位自生微纳米颗粒网状包覆协同增强TiAl基复合材料。复合材料基体中弥散分布着微纳米级的Ti2AlN和Ti5Si3增强相。微米级尺度的Ti2AlN和Ti5Si3增强相为5μm~10μm,纳米级尺度的Ti5Si3增强相为50nm~100nm,两种增强相均对TiAl基复合材料具有强化效果,其中纳米级Ti5Si3增强相几乎析出在基体γ晶粒的晶界,起到钉扎晶界的作用。两种不同尺度的增强相的析出共存,进一步提高了γ基TiAl复合材料的高温组织稳定性,不仅解决了传统工艺制备TiAl合金的高能耗、环境污染较为严重等问题,同时解决目前广泛应用的TiAl合金高温组织退化问题,可在工业上广泛实现,因而具有广阔的应用前景。

    一种梯度策略3D打印TiAl合金的制备方法

    公开(公告)号:CN116851772B

    公开(公告)日:2024-02-13

    申请号:CN202310933165.3

    申请日:2023-07-27

    Abstract: 本发明提供一种梯度策略3D打印TiAl合金的制备方法,涉及先进制造的技术领域。所述梯度策略3D打印TiAl合金的制备方法是通过在打印前对基板进行原位加热,使基板达到红热状态,之后在红热基板上预打印一种与TiAl合金热膨胀系数相近且易于成形的材料,然后在预打印材料上打印TiAl合金,最后切割掉底部的预打印材料,制备得到表面无宏观裂纹的高抗拉强度的TiAl合金产品。本发明不需要模具和设备改造,制备的工件致密度高、室温抗拉强度高、易进行室温加工、表面精度高、无裂纹,只需简单的热处理或表面加工就可以实现工程应用,既节约成本又极具应用价值,利于工业大规模生产和推广。

    一种γ基高温TiAl复合材料同轴送粉3D打印的制备方法

    公开(公告)号:CN114749678A

    公开(公告)日:2022-07-15

    申请号:CN202210218687.0

    申请日:2022-03-02

    Abstract: 一种γ基高温TiAl复合材料同轴送粉3D打印的制备方法。以Si3N4为硅源和氮源,通过与高Al含量的预合金粉末Ti‑55Al‑7.5Nb球磨混合,3D打印得到原位自生微纳米颗粒网状包覆协同增强TiAl基复合材料。复合材料基体中弥散分布着微纳米级的Ti2AlN和Ti5Si3增强相。微米级尺度的Ti2AlN和Ti5Si3增强相为5μm~10μm,纳米级尺度的Ti5Si3增强相为50nm~100nm,两种增强相均对TiAl基复合材料具有强化效果,其中纳米级Ti5Si3增强相几乎析出在基体γ晶粒的晶界,起到钉扎晶界的作用。两种不同尺度的增强相的析出共存,进一步提高了γ基TiAl复合材料的高温组织稳定性,不仅解决了传统工艺制备TiAl合金的高能耗、环境污染较为严重等问题,同时解决目前广泛应用的TiAl合金高温组织退化问题,可在工业上广泛实现,因而具有广阔的应用前景。

    一种梯度策略3D打印TiAl合金的制备方法

    公开(公告)号:CN116851772A

    公开(公告)日:2023-10-10

    申请号:CN202310933165.3

    申请日:2023-07-27

    Abstract: 本发明提供一种梯度策略3D打印TiAl合金的制备方法,涉及先进制造的技术领域。所述梯度策略3D打印TiAl合金的制备方法是通过在打印前对基板进行原位加热,使基板达到红热状态,之后在红热基板上预打印一种与TiAl合金热膨胀系数相近且易于成形的材料,然后在预打印材料上打印TiAl合金,最后切割掉底部的预打印材料,制备得到表面无宏观裂纹的高抗拉强度的TiAl合金产品。本发明不需要模具和设备改造,制备的工件致密度高、室温抗拉强度高、易进行室温加工、表面精度高、无裂纹,只需简单的热处理或表面加工就可以实现工程应用,既节约成本又极具应用价值,利于工业大规模生产和推广。

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