Additive manufacturing of fine-grain fully lamellar titanium aluminide alloys

材料科学 等轴晶 微观结构 层状结构 铝化钛 冶金 成核 延展性(地球科学) 铝化物 粒度 晶粒生长 复合材料 金属间化合物 蠕动 合金 化学 有机化学
作者
Yichao Zhu,Zefeng Wang,Bing Yu,Guochao Li,Yunfei Xue,Yao-Jian Liang
出处
期刊:Materials & Design [Elsevier BV]
卷期号:230: 111989-111989 被引量:11
标识
DOI:10.1016/j.matdes.2023.111989
摘要

Additive manufacturing (AM), or 3D printing, has attracted increased attention in producing metallic parts with complex geometries, but it has proved difficult to prepare equiaxed fine-grain parts because the high thermal gradient in solidification commonly conduces the formation of coarse columnar grains. This work shows a solution to fine-grain titanium aluminide (TiAl) alloys by designing a high-frequency thermal cycling to control the solid-state phase transformations in layer-by-layer AM. After solidification, the specially-designed high-frequency thermal cycling can significantly refine the microstructure by repeatedly inducing the nucleation of new grains and suppressing the growth of these newborn fine grains. Therefore, even if solidification leads to coarse columnar grains, equiaxed fine-grain microstructure can still be obtained by solid-state phase transformations. The resulting TiAl alloys have fine heteromorphic grains (∼50 μm) and a fully lamellar microstructure. These fine grains contribute to good strength-ductility balance at room temperature, and their irregular shape and fully lamellar microstructure restrict the flow and distortion of grains at high temperatures, which stands a chance to significantly increase the operating temperature of TiAl parts.

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