首页 > 材料科学

中南大学《IJP》:实现650MPa级LPBF增材制造铝合金的强塑协同

材料科学与工程 2025-12-30 21:15
文章摘要
本研究背景为高强铝合金的激光粉末床熔融合金成形在轻量化结构件领域需求明确,但面临强度与塑性难以协同的挑战。研究目的是通过层间低功率重熔工艺调控热历史,结合第一性原理计算,阐明L12纳米析出相与9R层错结构的相互作用机制,以实现强塑协同。结论表明,该工艺成功制备出屈服强度达664 MPa、延伸率为9.5%的铝合金,重熔策略促进了纳米级L12析出相与9R结构的原位形成及邻接耦合,这种纳米互嵌结构通过稳定9R、抑制层错湮灭和L12粗化,在提供强化的同时协调局部塑性,从而同步提升强度与塑性,且该工艺不显著影响成形效率,具有工程应用潜力。
中南大学《IJP》:实现650MPa级LPBF增材制造铝合金的强塑协同
本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者速来电或来函联系。
推荐文献
Corroborating the Monro-Kellie Principles.
DOI: 10.1007/s12028-022-01624-x Pub Date : 2026-02-01 Date: 2022/10/31 0:00:00
IF 4.7 3区 材料科学 Q1
Issue Editorial Masthead
DOI: 10.1021/aev009i002_2032701 Pub Date : 2026-01-26
IF 5.5 3区 材料科学 Q2
最新文章
研究前沿:吕昭平院士领衔!湖南大学雷智锋团队,马氏体合金,3吉帕韧性 | Nature Materials
研究前沿:吕昭平院士领衔!湖南大学雷智锋团队,马氏体合金,3吉帕韧性 | Nature Materials
具有马氏体结构的超高强度块状合金,目前已经成为重载装备与基础设施领域不可或缺的关键结构材料。然而,这类钢铁合金,通常含有小角度晶界,这种晶界虽能提升合金塑性,却会削弱对位错运动的阻碍能力。这一局限性使
11小时前
苏州实验室/南京大学:二维半导体,二硫化钼MoS\u2082 | Science
苏州实验室/南京大学:二维半导体,二硫化钼MoS\u2082 | Science
研究背景 ★随着传统硅基晶体管逼近物理极限,原子级厚度的二维半导体材料被视为延续摩尔定律的潜在继任者。其中,二硫化钼(MoS\u2082)凭借其优异的电学性能和超薄的物理特性,正从实验室走向产业化应用的十字路
11小时前
研究前沿:北京理工大学张加涛/刘佳团队,热等离激元半导体Cu\u2082FeS\u2082 | Advanced Materials
研究前沿:北京理工大学张加涛/刘佳团队,热等离激元半导体Cu\u2082FeS\u2082 | Advanced Materials
近日,北京理工大学Yuemei Li,刘佳,张加涛团队在Advanced Materials上发文,报道了通过阳离子交换介导合成Cu\u2082FeS\u2082的发现,这是一种在计算中曾被预测、却从未在自然界中观察到或
11小时前
研究透视:超固体 | Science
研究透视:超固体 | Science
(引言:超固体supersolid是一种奇特的物质状态,既像固体一样具有规则的晶体结构,又像超流体一样能够无摩擦流动。以往在冷原子中实现的超固体条纹衬度很低,难以观测动力学行为。这项研究利用钾原子和激
11小时前
Book学术官方微信
Book学术文献互助
Book学术文献互助群
群 号:604180095
Book学术
文献互助 智能选刊 最新文献 互助须知 联系我们:info@booksci.cn
Book学术提供免费学术资源搜索服务,方便国内外学者检索中英文文献。致力于提供最便捷和优质的服务体验。
Copyright © 2023 Book学术 All rights reserved.
ghs 京公网安备 11010802042870号 京ICP备2023020795号-1