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      吉林大學陳超研究員團隊:納米顆粒與亞穩相析出協同強化電弧定向能量沉積鋁基復合材料 | AMF論文推薦

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      引用論文

      Guorui Sun, Wenbo Du, Wenlong Li, Xinye Li, Xiaohui Zhao, Chao Chen. Synergistic Strengthening of Arc-Directed EnergyDeposited Aluminum Composites via Nanoparticles and Metastable Phase Precipitation. Additive Manufacturing Frontiers, Volume 4, Issue 4, 2025, 200252.

      https://doi.org/10.1016/j.amf.2025.200252.

      文章鏈接:






      1研究背景及目的

      高強鋁合金在高端制造業中至關重要,但傳統電弧定向能量沉積(arc-DED)技術制備的鋁基復合材料存在元素偏析、粗大柱狀晶等問題,導致力學性能受限。本研究旨在通過引入TiC納米顆粒并結合定制化熱處理工藝,協同調控微觀組織(納米顆粒+亞穩相η' + GP區),解決偏析問題并提升材料強度與高溫穩定性,為開發高比強度、高熱穩定性的鋁基復合材料提供新思路。






      2論文亮點

      三重協同強化:TiC納米顆粒、η'亞穩相(MgZn2型)與GP區形成復合增強相。

      性能突破:室溫抗拉強度達581.3 MPa(較傳統DED構件提升164%),200℃下保持74%強度,延伸率同步提升9.43%。

      工藝優化:短時固溶+時效熱處理顯著抑制元素偏析,實現納米析出相均勻分布。強化機理:揭示細晶強化、Orowan位錯繞過及位錯剪切協同作用機制。


      圖1 沉積狀態和熱處理狀態樣品的SEM和EDS圖譜。(a、b)沉積狀態,(c、d)SAT,(e、f)DAT,(g)沉積狀態的EDS結果,(h)SAT樣品的EDS結果,(i)DAT樣品的EDS結果


      圖2 沉積態和熱處理態的透射電子顯微鏡(TEM)和高分辨率透射電子顯微鏡(HR-TEM)圖像。 (a, d, g) TEM圖像,(b, e, h) HR-TEM圖像,(c, f, i) 快速傅里葉變換(FFT)圖像。


      圖3 樣品微觀結構演變機制:(a–c)TiC顆粒的異相成核過程;(d–f)熱處理前后強化相的析出過程






      3試驗方法

      材料制備:采用含1 wt% TiC納米顆粒(粒徑~600 nm)的Al-Zn-Mg-Cu合金焊絲,通過冷金屬過渡(CMT)機器人進行電弧DED,沉積60層。

      工藝參數:送絲速度6.5 m/min,移動速度0.6 m/s,電流144 A,電壓16.4 V。

      熱處理:470℃固溶處理后,分別進行單級時效(SAT:120℃)和雙級時效(DAT:120℃+165℃)。表征與測試:結合SEM、TEM、EBSD分析微觀組織;XRD鑒定物相;維氏硬度儀和萬能試驗機分別測試硬度及室溫/高溫(200℃)拉伸性能。






      4結果

      微觀組織

      TiC納米顆粒細化晶粒至~10 μm,促進等軸晶形成。

      SAT處理后,η'亞穩相(3.87 nm)與GP區(1.7×3.8 nm)高密度析出,與基體形成共格/半共格界面。

      元素偏析顯著改善:沉積態GB處Cu含量達13.2 at%,熱處理后分布均勻。

      力學性能

      SAT樣品:室溫抗拉強度581.3±11.7 MPa,延伸率5.34%。

      高溫性能:200℃下抗拉強度保持431 MPa(74%室溫強度),延伸率提升至5.8%。

      硬度:SAT樣品平均硬度>193 HV,較沉積態(76-83.5 HV)提升140%。






      5結論

      通過TiC納米顆粒添加與SAT熱處理協同作用:

      (1) TiC促進異質形核,抑制晶粒生長,晶粒尺寸穩定在~10 μm;

      (2) 固溶+時效消除元素偏析,誘導高密度η'相與GP區析出;

      (3) 三重強化機制(細晶強化、Orowan強化、位錯剪切)使室溫抗拉強度達581.3 MPa(提升164%),高溫性能顯著優于傳統DED構件;(4) 裂紋擴展受TiC顆粒及納米析出相協同抑制,提升延展性。該策略為高強耐熱鋁基復合材料的設計提供新途徑。






      6前景與應用

      多尺度協同設計:結合納米顆粒(異質形核)+亞穩相析出(GP區/η')+晶界工程(CSL晶界調控),實現"細晶+析出+位錯"多級強化。

      智能化工藝:開發在線監測-反饋系統,實時調控熱輸入/冷卻速率,抑制偏析;結合機器學習優化熱處理路徑。

      新材料體系:拓展至高熵合金、陶瓷增強鈦基復合材料,探索超高溫(>500℃)服役潛力。

      跨尺度模擬:結合相場法+分子動力學,預測納米顆粒/析出相演變規律。目標:實現強度>600 MPa、延伸率>8%的工業化應用組件,推動電弧DED在航天發動機部件、新能源汽車底盤等領域的落地。






      關于團隊

      作者介紹


      陳超(通信作者),吉林大學材料科學與工程學院研究員/博導,入選全球前2%頂尖科學家、吉林省優秀青年項目、省市級創新創業英才等榮譽。兼任日照經濟技術開發區任管委會副主任、山西航天清華裝備-科學技術委員會特聘專家、可靠性工程分會委員、再制造工程分會委員、焊接分會青年委員等學術職務。主要圍繞先進復合焊接/增材及其修復再制造開展研究,獲批國家自然科學基金、國家部委、企業橫向課題等項目,科研項目經費累計超過1200萬元。已在VPP、AMF、IJMS、JMP等國際學術期刊上發表高水平SCI論文100余篇,H因子24,授權/申請發明專利20余項。獲省部級科技進步一等獎1項(6/15)、黑龍江省優秀博士論文、吉林省科創副總、黑龍江省青年教師多媒體課件制作大賽二等獎等榮譽。

      近年團隊發表文章

      [1]Li W, Jia C, Gao Y, et al. Arc change mechanism in Ultrasonic-Magnetic field coaxial hybrid GTAW[J]. International Journal of Mechanical Sciences, 2025: 110407.

      [2]Sun G, Du W, Chen C, et al. Hybrid additive manufacturing of ceramic/aluminum-titanium gradient composites via arc and laser cladding eutectic pools[J]. Virtual and Physical Prototy, 2024, 19(1): e2419950.

      [3]Chen C, Li W, Wang S. Interlayer laser cladding SiC regulates microstructure and mechanical properties of Ti-6Al-4V arc-directed energy deposited components[J]. Virtual and Physical Prototy, 2024, 19(1): e2399183.

      [4]Chen C, Sun G, Ren B, et al. A novel heterogeneous particle addition method based on laser cladding hybrid wire arc additive manufacturing: improvement performance of stainless steel components[J]. Virtual and Physical Prototy, 2024, 19(1): e2397815.

      [5]Chen C, Sun G, Du W, et al. Effect of equivalent heat input on WAAM Al-Si alloy[J]. International Journal of Mechanical Sciences, 2023, 238: 107831.

      作 者:陳 超

      責任編輯:李 娜

      責任校對: 金 程

      審 核: 張 彤

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