Additively Manufacturable High‐Strength Aluminum Alloys with Coarsening‐Resistant Microstructures Achieved via Rapid Solidification

材料科学 合金 灰烬 极限抗拉强度 微观结构 三元运算 体积分数 延展性(地球科学) 亚稳态 相(物质) 复合材料 冶金 相图 蠕动 化学 物理 有机化学 量子力学 计算机科学 程序设计语言
作者
S. Mohadeseh Taheri‐Mousavi,Michael Xu,Florian Hengsbach,Clay Houser,Zhaoxuan Ge,Benjamin Glaser,Shaolou Wei,Mirko Schaper,James M. LeBeau,G. B. Olson,A. John Hart
出处
期刊:Advanced Materials [Wiley]
标识
DOI:10.1002/adma.202509507
摘要

Abstract Additively manufactured aluminum (Al) alloys with high strength have broad industrial applications. Strength promotion necessitates a high‐volume fraction of small, closely spaced precipitates to effectively impede dislocation motion. Here, it is shown that for certain compositions in the Al‐Er‐Zr‐Y‐Yb‐Ni alloy class, L1 2 ‐Al 3 M phases, the primary strength contributor, can initially precipitate as submicron‐scale (≈100 nm) metastable ternary phases under the rapid solidification of powder bed additive manufacturing; yet the subsequent coarsening‐resistant L1 2 ‐Al 3 M phases that precipitate during heat treatment remain at the nanometer scale, imparting high strength. A candidate alloy is designed using hybrid calculation of phase diagrams (CALPHAD)‐based integrated computational materials engineering (ICME) and Bayesian optimization algorithms. Powder is manufactured for this alloy and is additively manufactured into crack‐free macroscale specimens with a strength that is five‐fold that of the equivalent cast alloy and comparable to wrought Al 7075. After aging at 400 °C for 8 h, the room‐temperature tensile strength reaches 395 MPa, which is 50% stronger than the best‐known benchmark printable Al alloy. This integrated computational‐experimental workflow shows the considerable potential to exploit rapid solidification in additive manufacturing to design alloys with commercially deployable properties.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
更新
PDF的下载单位、IP信息已删除 (2025-6-4)

科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
山猪吃细糠完成签到 ,获得积分10
刚刚
1秒前
LXX不钻牛角尖完成签到,获得积分10
1秒前
失眠静珊完成签到,获得积分10
1秒前
CNJX发布了新的文献求助10
1秒前
王艺霖发布了新的文献求助10
1秒前
小胡完成签到,获得积分10
2秒前
浮游应助申崇浦采纳,获得10
2秒前
大李完成签到,获得积分10
2秒前
xm完成签到 ,获得积分10
2秒前
丘比特应助jk采纳,获得10
3秒前
乔恶霸完成签到 ,获得积分10
3秒前
元问晴完成签到,获得积分10
3秒前
专一的凛完成签到,获得积分10
3秒前
3秒前
Zero完成签到,获得积分10
3秒前
Spark完成签到,获得积分10
3秒前
咩了个咩完成签到,获得积分10
4秒前
灰灰12138完成签到,获得积分10
4秒前
鲤鱼听荷完成签到 ,获得积分10
4秒前
4秒前
噗咔咔ya完成签到 ,获得积分10
5秒前
奇犽请爱我完成签到,获得积分10
5秒前
喵呜完成签到,获得积分10
6秒前
懦弱的智宸完成签到,获得积分10
6秒前
wenwen完成签到,获得积分10
6秒前
yliu完成签到,获得积分10
6秒前
7秒前
7秒前
Godspeed完成签到,获得积分10
7秒前
8秒前
xucc完成签到,获得积分10
8秒前
dtcao完成签到,获得积分10
8秒前
感动的小鸽子完成签到,获得积分10
9秒前
chen1999完成签到,获得积分10
9秒前
N维完成签到,获得积分10
10秒前
研友_LNB5DL完成签到,获得积分10
10秒前
原来应助小王采纳,获得10
10秒前
10秒前
HY发布了新的文献求助10
11秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Architectural Corrosion and Critical Infrastructure 1000
Electrochemistry: Volume 17 600
Physical Chemistry: How Chemistry Works 500
SOLUTIONS Adhesive restoration techniques restorative and integrated surgical procedures 500
Energy-Size Reduction Relationships In Comminution 500
Principles Of Comminution, I-Size Distribution And Surface Calculations 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 生物 材料科学 工程类 有机化学 内科学 生物化学 物理 计算机科学 纳米技术 遗传学 基因 复合材料 化学工程 物理化学 病理 催化作用 免疫学 量子力学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 4946103
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4210399
关于积分的说明 13087991
捐赠科研通 3991051
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2184933
邀请新用户注册赠送积分活动 1200304
关于科研通互助平台的介绍 1113980