Microstructure and Properties of Additively Manufactured AlCoCr0.75Cu0.5FeNi Multicomponent Alloy: Controlling Magnetic Properties by Laser Powder Bed Fusion via Spinodal Decomposition

微观结构 材料科学 合金 旋节分解 融合 压痕硬度 相(物质) 复合材料 化学 语言学 哲学 有机化学
作者
Xuan Yang,Oleg Heczko,Joonas Lehtonen,Roy Björkstrand,Mika Salmi,Volker Uhlenwinkel,Yanling Ge,Simo‐Pekka Hannula
出处
期刊:Materials [Multidisciplinary Digital Publishing Institute]
卷期号:15 (5): 1801-1801 被引量:5
标识
DOI:10.3390/ma15051801
摘要

A non-equiatomic AlCoCr0.75Cu0.5FeNi alloy has been identified as a potential high strength alloy, whose microstructure and consequently properties can be widely varied. In this research, the phase structure, hardness, and magnetic properties of AlCoCr0.75Cu0.5FeNi alloy fabricated by laser powder bed fusion (LPBF) are investigated. The results demonstrate that laser power, scanning speed, and volumetric energy density (VED) contribute to different aspects in the formation of microstructure thus introducing alterations in the properties. Despite the different input parameters studied, all the as-built specimens exhibit the body-centered cubic (BCC) phase structure, with the homogeneous elemental distribution at the micron scale. A microhardness of up to 604.6 ± 6.8 HV0.05 is achieved owing to the rapidly solidified microstructure. Soft magnetic behavior is determined in all as-printed samples. The saturation magnetization (Ms) is dependent on the degree of spinodal decomposition, i.e., the higher degree of decomposition into A2 and B2 structure results in a larger Ms. The results introduce the possibility to control the degree of spinodal decomposition and thus the degree of magnetization by altering the input parameters of the LPBF process. The disclosed application potentiality of LPBF could benefit the development of new functional materials.

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