The effect of build orientations on mechanical and thermal properties on CuCrZr alloys fabricated by laser powder bed fusion

材料科学 极限抗拉强度 延展性(地球科学) 热导率 冶金 复合材料 等轴晶 各向异性 合金 光学 蠕动 物理
作者
Haofeng Xie,Xiangpeng Tang,Xiaohong Chen,Fujia Sun,Liyan Dong,Yinxun Tan,Hao Chu,Honglei Zhou,Ping Liu,Shaoli Fu
出处
期刊:Journal of materials research and technology [Elsevier BV]
卷期号:23: 3322-3336 被引量:28
标识
DOI:10.1016/j.jmrt.2023.01.218
摘要

Laser powder bed fusion (LPBF) is a kind of popular additive manufacturing process to fabricate sophisticated components in recent years. However, it is still challenging to fabricate copper alloys due to excellent thermal properties and high reflective to laser beams during LPBF process. As such, green laser beam has been employed in present work to fabricate copper-chromium-zirconium (CuCrZr) alloys in present work. To enhance performance, post-heat-treatment was employed on the alloys. The mechanical properties in present work are superior to most of LPBF-built CuCrZr alloys using conventional infrared laser. So far, most of studies about additive manufactured (AM-ed) CuCrZr alloys only focus properties of alloys perpendicular to build directions. Hence, the mechanical properties and thermal properties of LPBF-built alloys along different build orientations were investigated. The slender columnar grains were observed. Nevertheless, heat-treated samples along transverse directions own better mechanical properties (yield strength (YS): 505 MPa, ultimate tensile strength (UTS): 585 MPa, Elongation (EL): 14.4%) and better thermal properties (307 W/mK). While the heat-treated samples along build directions own lower strength (YS: 472 MPa, UTS: 495 MPa) with better ductility (EL: 17.8%) and poor thermal conductivity (255 W/mK). The mechanical and thermal anisotropy attributes the stronger {110} grain orientation and lower fraction of low angle grain boundaries (LAGBs) along build directions due to the columnar structure with fine equiaxed grains.
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
刚刚
热可可728完成签到,获得积分10
1秒前
123完成签到,获得积分10
1秒前
hadern发布了新的文献求助10
1秒前
术语完成签到 ,获得积分10
2秒前
自费上学又一天完成签到,获得积分10
3秒前
zms发布了新的文献求助10
3秒前
yh完成签到,获得积分10
5秒前
5秒前
Mercury完成签到 ,获得积分10
6秒前
hadern完成签到,获得积分10
7秒前
cy完成签到 ,获得积分10
9秒前
科研王子完成签到 ,获得积分10
9秒前
wangfang0228完成签到 ,获得积分10
9秒前
科研通AI6.2应助someone采纳,获得10
10秒前
SY15732023811完成签到 ,获得积分10
11秒前
keeptg完成签到,获得积分10
11秒前
干酪蛋糕完成签到,获得积分10
11秒前
chuzihang完成签到 ,获得积分10
11秒前
微尘之末发布了新的文献求助10
12秒前
娜娜完成签到 ,获得积分10
12秒前
Akim应助香蕉不言采纳,获得10
13秒前
Lumina完成签到 ,获得积分10
13秒前
哦哦完成签到,获得积分10
13秒前
优雅沛文完成签到 ,获得积分10
14秒前
Rosaline完成签到,获得积分10
14秒前
weie完成签到,获得积分10
15秒前
Yian完成签到 ,获得积分10
15秒前
simongao完成签到 ,获得积分10
15秒前
15秒前
Whisper完成签到 ,获得积分10
16秒前
18秒前
大帅完成签到 ,获得积分10
18秒前
19秒前
Henry9发布了新的文献求助10
20秒前
不要温水煮青蛙完成签到 ,获得积分10
22秒前
谦让的慕凝完成签到 ,获得积分10
24秒前
微尘之末完成签到,获得积分10
24秒前
heyseere完成签到,获得积分10
24秒前
BK_201完成签到,获得积分10
25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
2026年中国辛酸癸酸聚乙二醇甘油酯行业市场现状调查及投资机会研判报告 1000
2026年中国辛酸癸酸聚乙二醇甘油酯行业市场规模及竞争格局分析报告 1000
48V Low-voltage Power Distribution Network (PDN) Architecture Industry Report, 2024 800
Fundamentals of Pharmaceutical and Biologics Regulations: A Global Perspective, Second Edition 700
Introducing the Learning Sciences 600
Resiliency Scale for Adolescents--Chinese Version 600
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 内科学 物理 复合材料 催化作用 细胞生物学 无机化学 光电子学 物理化学 电极 基因
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7324082
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8939526
关于积分的说明 18952645
捐赠科研通 6980909
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3215319
关于科研通互助平台的介绍 2382740
邀请新用户注册赠送积分活动 2194620