已入深夜,您辛苦了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!祝你早点完成任务,早点休息,好梦!

Impact of Layering Strategies on the Properties of In Situ Synthesized TiN/TC4 Laminated Materials via Laser‐Directed Energy Deposition

材料科学 分层 原位 沉积(地质) 脉冲激光沉积 冶金 激光器 纳米技术 复合材料 薄膜 光学 气象学 古生物学 物理 生物 植物 沉积物
作者
Zhiheng Tai,Yongqiang Yang,Jiale Lv,Wei Yang,Xiaoqi Chen,Guijun Bi,Jie Chen,Lijia Chen,Wei Zhou,Vyacheslav A. Trofimov,Di Wang
出处
期刊:Advanced Engineering Materials [Wiley]
卷期号:27 (5)
标识
DOI:10.1002/adem.202402473
摘要

Laser‐directed energy deposition (LDED) additive manufacturing presents significant advantages for fabricating laminated materials with enhanced mechanical properties. This study investigates the in situ synthesis of TiN/TC4 laminated materials, developed using different layering strategies in the LDED process under alternating atmospheres of pure argon and nitrogen–argon gas mixtures. The effects of these layering strategies on the microstructure and mechanical properties of the synthesized materials are systematically analyzed. As the proportion of in situ synthesized layers increases, significant microstructural evolution is observed: the average grain size increases, the structure transitions from a Widmanstätten pattern to a basketweave structure, and the grain morphology shifts from columnar to equiaxed crystals. Correspondingly, the elongation at fracture decreases, while tensile strength initially increases and then declines. Notably, the 2‐1 layering strategy achieves a peak tensile strength of 1135.0 ± 26.8 MPa, reflecting a 21.6% improvement compared to titanium alloy samples fabricated in a pure argon atmosphere. This study highlights the versatility of combining LDED with controlled deposition atmospheres to enable the tailored synthesis of laminated materials. The ability to manipulate microstructure and mechanical properties through specific layering strategies offers significant potential for advancing the development and application of high‐performance laminated materials.
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
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
2秒前
落寞千愁完成签到,获得积分10
2秒前
木子完成签到 ,获得积分10
2秒前
Cx330完成签到 ,获得积分10
4秒前
正直的以冬完成签到,获得积分10
4秒前
5秒前
深情安青应助可爱半双采纳,获得10
6秒前
斯文败类应助小刘同学采纳,获得10
6秒前
小喵完成签到,获得积分10
6秒前
天堑无涯发布了新的文献求助10
6秒前
CodeCraft应助要减肥的南烟采纳,获得10
6秒前
6秒前
loii举报迪迪求助涉嫌违规
7秒前
7秒前
己糖激酶完成签到,获得积分10
7秒前
温芳奇发布了新的文献求助10
7秒前
冯冯发布了新的文献求助10
8秒前
香菜头完成签到 ,获得积分10
9秒前
LYSM应助shi采纳,获得10
9秒前
淡淡大山完成签到,获得积分20
10秒前
Amelia完成签到 ,获得积分10
10秒前
芽芽发布了新的文献求助10
10秒前
11秒前
11秒前
11秒前
11秒前
11秒前
二等饼干完成签到,获得积分10
12秒前
12秒前
ding应助fengdengjin采纳,获得10
13秒前
molihuakai应助长尾巴的人类采纳,获得10
13秒前
虫虫完成签到 ,获得积分10
14秒前
15秒前
mengsheng发布了新的文献求助10
15秒前
Simon发布了新的文献求助10
15秒前
16秒前
17秒前
17秒前
18秒前
18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
Rosenblum, Global Change Biology 800
Essentials of Carbohydrate Chemistry and Biochemistry, 4th Edition 800
Organizational Behavior 510
Management and the Arts 510
Matrix Methods in Data Mining and Pattern Recognition Second Edition 510
Physiologic specialization in Peronospora manshurica 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 计算机科学 化学工程 工程类 有机化学 物理 复合材料 生物化学 内科学 细胞生物学 基因 遗传学 免疫学 冶金 光电子学 癌症研究
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7777386
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9318455
关于积分的说明 20364254
捐赠科研通 7364470
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3318940
关于科研通互助平台的介绍 2466605
邀请新用户注册赠送积分活动 2334159