Korzystając z tej strony, akceptujesz Politykę Prywatności oraz Regulamin Serwisu.
Accept
3DDruk – Portal o Druku 3D3DDruk – Portal o Druku 3D3DDruk – Portal o Druku 3D
  • Kategorie
    • Aktualności 3D
    • Drukarki 3D
    • Materiały i Filamenty
    • Nauka i Innowacje
    • Oprogramowanie CAD/3D
    • Poradniki i Tutoriale
    • Przemysł i Produkcja
    • Sprzęt i Akcesoria
    • Startupy i Biznes 3D
    • Technologie Addytywne
  • Strona wyszukiwania
Reading: Naukowcy drukują w 3D nanokompozyty CNT/aluminium poprzez wytłaczanie z dodatkiem tarcia
Share
Notification Show More
Font ResizerAa
3DDruk – Portal o Druku 3D3DDruk – Portal o Druku 3D
Font ResizerAa
  • Kategorie
  • Strona wyszukiwania
Search
  • Kategorie
    • Aktualności 3D
    • Drukarki 3D
    • Materiały i Filamenty
    • Nauka i Innowacje
    • Oprogramowanie CAD/3D
    • Poradniki i Tutoriale
    • Przemysł i Produkcja
    • Sprzęt i Akcesoria
    • Startupy i Biznes 3D
    • Technologie Addytywne
  • Strona wyszukiwania
Follow US
  • Contact
  • Complaint
  • Advertise
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
3DDruk – Portal o Druku 3D > Nauka i Innowacje > Naukowcy drukują w 3D nanokompozyty CNT/aluminium poprzez wytłaczanie z dodatkiem tarcia
Nauka i Innowacje

Naukowcy drukują w 3D nanokompozyty CNT/aluminium poprzez wytłaczanie z dodatkiem tarcia

Last updated: 04.12.2025 07:46
Share
SHARE


Naukowcy z Krajowe Laboratorium Nauki o Materiałach w Shenyang, Instytut Badań Metali Chińskiej Akademii Nauk współpracując z Chiński Uniwersytet Nauki i Technologii zaprezentowali metodę wytwarzania przyrostowego w stanie stałym umożliwiającą wytwarzanie nanokompozytów na bazie aluminium, które nie wymagają dodatkowej obróbki cieplnej. Opublikowano dnia Springerowa natura w badaniu wprowadzono addytywne osadzanie przez wytłaczanie tarciowe (AFED) w celu wytworzenia nanokompozytów Al6Mg wzmocnionych nanorurkami węglowymi (CNT). Powstały materiał osiągnął granicę plastyczności (YS) wynoszącą około 303 MPa, co stanowi wzrost o 78% w porównaniu ze stopami aluminium AFED 5083 i najwyższą wartość odnotowaną dla niepoddających się obróbce cieplnej stopów Al–Mg wytwarzanych metodą wytwarzania przyrostowego metodą tarcia i mieszania.

W celu wzmocnienia stopów aluminium często wymagana jest obróbka cieplna po obróbce, taka jak rozpuszczanie w roztworze stałym i hartowanie, ale może to powodować odkształcenia i pękanie w skomplikowanych geometriach. Metody wytwarzania przyrostowego w stanie stałym (SSAM), takie jak wytwarzanie przyrostowe na bazie mieszania tarciowego (FSBAM), pozwalają uniknąć defektów topnienia i krzepnięcia dzięki wykorzystaniu ciepła tarcia i poważnych odkształceń plastycznych. Jednak stopy Al – Mg wytwarzane tymi procesami zazwyczaj wykazują granicę plastyczności poniżej 270 MPa.

Dodatkowe osadzanie przez wytłaczanie cierne, nowszy wariant FSBAM, wprowadza etap wstępnego odkształcania, który generuje intensywne tarcie pomiędzy surowcem a obracającą się matrycą przed wytłaczaniem. Ten etap deformacji z podwójnym ścinaniem poprawia dyspersję cząstek i udoskonala mikrostrukturę podczas osadzania, tworząc gęste, wolne od defektów warstwy.

Schematyczny diagram przedstawiający powstawanie cząstek MgO i Al2O3 wokół fragmentów CNT. Zdjęcie za pośrednictwem Springer Nature.
Schematyczny diagram przedstawiający powstawanie cząstek MgO i Al2O3 wokół fragmentów CNT. Zdjęcie za pośrednictwem Springer Nature.

Kontrolowane przetwarzanie i reakcja mechaniczna

Surowiec do próbek CNT/Al6Mg wytworzono metodą metalurgii proszków przy użyciu proszku Al–6% wag. Mg zmieszanego z 1% wag. wielościennych CNT (MWCNT). Mieszaninę zmielono przy 200 obrotach na minutę, zagęszczono i wytłaczano na gorąco w cylindryczne kęsy. Te kęsy zastosowano jako surowiec AFED, osadzano przy 700 obr./min dla CNT/Al6Mg i 300 obr./min dla 5083Al. Termopary osadzone w pierwszej warstwie rejestrowały cykle termiczne, wykazując szczytowe temperatury osadzania wynoszące około 503°C dla CNT/Al6Mg i 455°C dla 5083Al, potwierdzając większy wkład cieplny przy szybszym obrocie narzędzia.

Uzyskano dziesięciowarstwowe osady o jednakowej grubości, bez pęknięć i pustek. Podczas gdy 5083Al dawał gładkie powierzchnie przy 300 obr./min, CNT/Al6Mg wymagał większej prędkości, aby wyeliminować wżery na powierzchni. Badania mikrotwardości wykazały średnio 129 HV dla CNT/Al6Mg w porównaniu z 90 HV dla 5083Al, co stanowi wzrost o 43,3%. Próba rozciągania wykazała zachowanie izotropowe w kierunkach wzdłużnym, poprzecznym i konstrukcyjnym. CNT/Al6Mg uzyskało granicę plastyczności ~303 MPa i wytrzymałość na rozciąganie (UTS) ~418 MPa, natomiast 5083Al osiągnęło ~170 MPa YS i ~314 MPa UTS.

Dlatego też CNT/Al6Mg przewyższa wszystkie wcześniej zgłoszone niepoddające się obróbce cieplnej materiały Al – Mg produkowane w procesie wytwarzania addytywnego metodą mieszania tarciowego, jak pokazują dane porównawcze na ryc. 15 badania.

Schematyczny obraz lokalizacji procesu AFED i termopary, lokalizacji testów twardości i próbek do próby rozciągania. Zdjęcie za pośrednictwem Springer Nature.Schematyczny obraz lokalizacji procesu AFED i termopary, lokalizacji testów twardości i próbek do próby rozciągania. Zdjęcie za pośrednictwem Springer Nature.
Schematyczny obraz lokalizacji procesu AFED i termopary, lokalizacji testów twardości i próbek do próby rozciągania. Zdjęcie za pośrednictwem Springer Nature.

Udoskonalenie mikrostruktury i wzmocnienie pochodzenia

Dyfrakcja elektronów wstecznego rozproszenia (EBSD) ujawniła, że ​​rozdrobnienie ziarna było kluczem do poprawy wydajności. AFED 5083Al zawierał ziarna równoosiowe o średniej wielkości 3,8 µm, podczas gdy CNT/Al6Mg wykazywał wydłużone ziarna o średniej wielkości 1,3 µm, co oznaczało 66% zmniejszenie wielkości ziaren. Frakcja granic ziaren pod wysokim kątem osiągnęła 94,3% w CNT/Al6Mg w porównaniu z 80% w 5083Al. Analiza tekstury wykazała słabszy składnik ścinający wynoszący 2,4 wielokrotności rozkładu losowego (MRD) w porównaniu z 5,15 MRD w 5083Al, wykazując bardziej losową orientację ziaren.

Transmisyjna mikroskopia elektronowa (TEM) potwierdziła rozproszone nanorurki CNT otoczone nanocząsteczkami MgO, MgAl₂O₄ i Al₄C₃, tworzące strefy agregacji cząstek (PAZ). Cząsteczki te ograniczały wzrost ziaren i powodowały miejscowe unieruchomienie dyslokacyjne. Spektroskopia Ramana potwierdziła, że ​​nanorurki CNT pozostały w dużej mierze nienaruszone, a stosunek Iᴅ/Iɢ wzrósł z 0,81 w surowcu do 0,97–1,06 po AFED, co wskazuje jedynie na niewielkie uszkodzenia.

Analiza ilościowa przypisała większość wzmocnienia mechanizmom granicy ziaren i mechanizmom orowańskim. Wzmocnienie na granicy ziaren wyniosło około 182,6 MPa, podczas gdy wzmocnienie Orowana w wyniku interakcji dyslokacja-cząstka dodało 51 MPa. Dyslokacja i wzmocnienie roztworem stałym miały mniejszy wkład, a efekty przenoszenia obciążenia były znikome, ponieważ CNT miały tendencję do skupiania się w PAZ.

Struktury ziaren, mapa GOS, rozkłady dezorientacji i figury biegunowe AFED 5083Al i AFED CNT/Al6Mg. Zdjęcie za pośrednictwem Springer Nature.Struktury ziaren, mapa GOS, rozkłady dezorientacji i figury biegunowe AFED 5083Al i AFED CNT/Al6Mg. Zdjęcie za pośrednictwem Springer Nature.
Struktury ziaren, mapa GOS, rozkłady dezorientacji i figury biegunowe AFED 5083Al i AFED CNT/Al6Mg. Zdjęcie za pośrednictwem Springer Nature.

Porównanie wydajności i wydajności półprzewodnikowej

CNT/Al6Mg przekroczył zakres granicy plastyczności 200–270 MPa, typowy dla wcześniejszych układów Al–Mg opartych na mieszaniu tarciowym. Ponieważ AFED działa całkowicie w stanie stałym, pozwala uniknąć defektów związanych z topieniem i chłodzeniem w procesie wytwarzania przyrostowego metodą statyczną oraz eliminuje potrzebę hartowania lub starzenia. W wyniku procesu uzyskano równomierny rozkład twardości i spójne zachowanie przy rozciąganiu we wszystkich kierunkach.

Analiza chemiczna wykazała, że ​​interakcje pomiędzy atomami magnezu i tlenem zaadsorbowanym na CNT utworzyły podczas AFED cząstki MgO i MgAl₂O₄. Te nanocząstki działały jak bariery dyfuzyjne, które ograniczały dalszą reakcję między fragmentami CNT a matrycą aluminiową, ograniczając tworzenie kruchych faz Al₄C₃ i poprawiając stabilność granicy faz. Połączenie rafinowanych ziaren i wzmocnienia w nanoskali spowodowało zaobserwowany 78-procentowy wzrost granicy plastyczności bez dodatkowej obróbki cieplnej.

Dalsze badania mogą dotyczyć optymalizacji parametrów i dostosowania zawartości CNT w celu udoskonalenia równowagi wytrzymałościowo-plastyczności. Zmiany prędkości obrotowej i szybkości podawania mogą dostosować wielkość ziaren i dyspersję cząstek do różnych zastosowań konstrukcyjnych. Wykazano skuteczność AFED CNT/Al6Mg, co potwierdza, że ​​wytwarzanie przyrostowe w stanie stałym może pozwolić na otrzymanie nanokompozytów aluminiowych o wysokiej wytrzymałości, niewymagających obróbki cieplnej, odpowiednich na lekkie elementy konstrukcyjne.

Obrazy gęstości GND i rozkładu GND w dolnych warstwach. Zdjęcie za pośrednictwem Springer Nature.Obrazy gęstości GND i rozkładu GND w dolnych warstwach. Zdjęcie za pośrednictwem Springer Nature.
Obrazy gęstości GND i rozkładu GND w dolnych warstwach. Zdjęcie za pośrednictwem Springer Nature.

Łącząc poważne odkształcenie plastyczne, precyzyjną kontrolę termiczną i wzmocnienie w nanoskali, praca ta ustanawia AFED jako skuteczną metodę wytwarzania kompozytów na bazie aluminium o wysokiej stabilności mechanicznej i minimalnych odkształceniach.

Pomóż ukształtować nagrody branży druku 3D 2025. Zarejestruj się na Komitet Ekspertów 3DPI dzisiaj.

Czy budujesz kolejną wielką rzecz w druku 3D? Dołącz do Start-up Roku w branży druku 3D konkurencję i poszerzaj swój zasięg.

Subskrybuj Biuletyn branży druku 3D aby być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami i spostrzeżeniami.

Wyróżnione zdjęcie przedstawia schematyczny diagram przedstawiający tworzenie się cząstek MgO i Al2O3 wokół fragmentów CNT. Zdjęcie za pośrednictwem Springer Nature.



Source link

3DD_CATEGORY:
KAT_SCIENCE

Texas A&M drukuje modele 3D płuc w ekstremalnych warunkach
Infografika: spojrzenie wstecz na historię wytwarzania przyrostowego
Rogówka wydrukowana w 3D po raz pierwszy przywraca wzrok niewidomemu pacjentowi
Najbardziej ekscytujące rzeczy, które znaleźliśmy na Formnext 2025
Badacze z RMIT i CSIR-NCL dokonują przeglądu postępów w drukowaniu 3D poliimidów

Sign Up For Daily Newsletter

Be keep up! Get the latest breaking news delivered straight to your inbox.

By signing up, you agree to our Terms of Use and acknowledge the data practices in our Privacy Policy. You may unsubscribe at any time.
Share This Article
Facebook LinkedIn Copy Link Print
Share
What do you think?
Love0
Surprise0
Sad0
Sleepy0
Previous Article Infografika: spojrzenie wstecz na historię wytwarzania przyrostowego
Next Article Stratasys prezentuje nowe materiały i możliwości oprogramowania na Formnext 2025
banner banner
Create an Amazing Newspaper
Discover thousands of options, easy to customize layouts, one-click to import demo and much more.
Learn More

Latest News

Wiodący brytyjski dostawca wprowadza technologię przemysłowego druku 3D
Przemysł i Produkcja
Trzy najlepsze akcesoria Steam Machine, jakie do tej pory można wydrukować w 3D, w tym uchwyt w stylu GameCube
Sprzęt i Akcesoria
Royal3D dostosowuje produkcję wlotową systemu DAC do procesu druku 3D
Przemysł i Produkcja
Największa na świecie polimerowa drukarka 3D produkuje gigantyczne części reaktora jądrowego
Aktualności 3D

You Might also Like

Nauka i Innowacje

Naukowcy drukują w 3D nanokompozyty CNT/aluminium poprzez wytłaczanie z dodatkiem tarcia

user
7 Min Read
Nauka i Innowacje

Wydrukowane w 3D urządzenie do poruszania się dla małych dzieci firmy MakeGood wspiera dzieci z wyzwaniami związanymi z poruszaniem się

user
4 Min Read
Nauka i Innowacje

Największe drukarki 3D na Formnext 2025

user
3 Min Read

//

Codziennie dostarczamy najważniejsze informacje ze świata druku 3D – od nowości technologicznych po praktyczne porady dla użytkowników i profesjonalistów.

Kategorie

Aktualności 3D Drukarki 3D Materiały i Filamenty Nauka i Innowacje Oprogramowanie CAD/3D Poradniki i Tutoriale Przemysł i Produkcja Sprzęt i Akcesoria Startupy i Biznes 3D Technologie Addytywne

Wsparcie

  • Polityka Prywatności
  • Regulamin Serwisu
  • Kontakt

Zapisz się do naszego newslettera

Subskrybuj nasz newsletter, aby natychmiast otrzymywać nasze najnowsze artykuły!

© 2025 3DDruk.pl. All Rights Reserved.
Dołącz do nas!
Zapisz się do naszego newslettera i nie przegap najnowszych artykułów, poradników i aktualności.

Zero spamu. Możesz wypisać się w każdej chwili.
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?

Używamy plików cookies, aby zapewnić Ci najlepsze wrażenia na naszej stronie. Jeśli nadal będziesz z niej korzystać, uznamy, że wyrażasz na to zgodę.