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期刊信息/Journal information
有色金属工程
有色金属工程

朱穗玲

双月刊

2095-1744

ysjsgc@bgrimm.com

010-63299751/52

100070

北京南四环西路188号总部基地18区23号楼

有色金属工程/Journal Nonferrous Metals EngineeringCSCD北大核心CSTPCD
查看更多>>本刊是涉及重、轻、稀、贵金属地质、采矿、选矿、冶炼、加工、材料、环保、设备和过程控制的综合性科学技术刊物,国内外公开发行。发行和交换28个国家和地区,是全国中文核心期刊,被国内外重要检索机构收录。主要报导有色金属新材料、新技术、技术方向等研究成果和生产实践。
正式出版
收录年代

    深冷循环处理对激光选区熔化AZ91D力学性能的影响

    戴相龙武练梅周燕宋波...
    122-128页
    查看更多>>摘要:聚焦于激光选区熔化(Selective Laser Melting,SLM)技术制造的AZ91D镁合金部件,探讨深冷循环处理对其微观结构和力学性能的影响.通过深冷循环处理显著改善了 AZ91D镁合金的微观结构和力学性能.研究发现,经过四次深冷循环处理后,生成细小且弥散的β-Al12Mg17沉淀相,显著提高了材料的力学性能,伸长率提高了 73.0%,屈服强度提高了 14.0%,抗拉强度提高了 15.4%.然而,十次深冷循环处理后,β-Al12Mg17相消失,导致材料强度降低.实验结果表明,适当的深冷循环处理次数能有效提升SLM成形AZ91D镁合金的力学性能,而过多的循环可能导致材料性能下降.研究为SLM成形镁合金的后处理提供了重要手段,对于航空航天和现代工业领域中高性能镁合金部件的应用具有重要参考意义.

    AZ91D镁合金激光选区熔化深冷循环处理力学性能

    高性能镁合金粉末床增材制造研究与展望

    李子澈吉辰黄焕杰廖若冰...
    129-145页
    查看更多>>摘要:镁合金是最轻的金属结构材料,具有密度低、比强度、比刚度高、可降解等优点.传统的镁合金制造方式(铸造、挤压等)难以一步制备复杂的几何形状,后续需要二次加工,且存在气孔、氧化物夹杂等缺陷,力学性能较差.粉末床增材制造(PBAM)作为一种快速成形技术已被广泛用于制备复杂结构金属构件,为镁合金的开发及应用提供了平台.探讨了 PBAM过程中镁合金的成形缺陷,并总结了其性能特征;其次,研究了 PBAM工艺参数与镁合金成形性和性能之间的关系;介绍了不同后处理方法对PBAM制备的镁合金显微组织和机械性能的影响;最后,展望了 PBAM镁合金的未来潜在应用.

    镁合金增材制造粉末床增材制造工艺优化性能优化

    DLP光固化3D打印YAG∶Ce透明陶瓷

    唐昊程思远胡松周国红...
    146-153页
    查看更多>>摘要:稀土掺杂透明陶瓷在高功率照明、固体激光增益介质、高能辐射探测与成像等领域具有广阔的应用前景.伴随着新设计理念和应用技术的出现,新颖构型或复合功能的透明陶瓷制备需求被提出,然而传统的成型方法很难实现具有特殊结构和功能的透明陶瓷一体化成型.本文围绕稀土掺杂透明陶瓷的DLP光固化3D打印成型技术,系统开展了透明陶瓷浆料的组分设计和打印参数研究.通过调节陶瓷浆料组分成功制备出在可见光范围内透过率达到约72%的YAG∶Ce透明陶瓷.并通过使用固化深度较小的低曝光能量减轻了陶瓷样品的翘曲情况,实现了 YAG∶Ce透明陶瓷的控形.

    透明陶瓷DLP光学透过率控形

    激光定向能量沉积增材制造监测与控制研究进展

    姚子豪唐梓珏周志强柯林达...
    154-166页
    查看更多>>摘要:激光定向能量沉积是金属增材制造的关键技术之一,具有长周期作业、持续热循环、逐层/道累加的工艺特性.该特性下,如何保障加工过程的长期稳定、可靠,是该技术突破现阶段应用瓶颈的关键之一.加工过程监测与控制是制造领域提升工艺稳定性的重要途径.如能在激光定向能量沉积中及时感知加工状态变化,避免缺陷产生,则可显著提升加工质量可靠性,避免因局部缺陷导致整体构件报废.聚焦激光定向能量沉积监测与调控,首先,综述了现阶段工业级激光定向能量沉积装备的监测与控制发展情况;其次,分析了目前可用于激光定向能量沉积的传感信号及质量监测效果;然后,针对熔池形貌特征、沉积层几何特征、温度特征等,分别阐述了目前的控制策略及能力;最后,分析了监测和控制技术面临的挑战,提出了可能的解决方案,旨在推动激光定向能量沉积技术发展,以满足高端领域制造需求.

    增材制造定向能量沉积过程监测反馈控制

    高能激光引入对冷喷涂Al6061涂层沉积行为及微观组织的影响

    卢权光褚欣杜晓伟刘敏...
    167-176页
    查看更多>>摘要:冷喷涂Al6061涂层技术已成功应用于航空零部件修复.但高致密高性能冷喷涂Al6061涂层制备,往往需要采用价格昂贵的氦气,低成本制备冷喷涂Al6061涂层技术亟需突破.高能激光能够快速加热软化材料,可有效促进冷喷涂颗粒的高速碰撞变形沉积致密化过程.为此,在冷喷涂过程中引入高能激光,研究了激光功率对冷喷涂Al6061涂层沉积行为及微观组织的影响,评估了激光功率在0~7 kW内制备的Al6061涂层的沉积厚度、微观结构、显微硬度和物相.可为低成本高致密Al6061涂层的制备提供理论指导.

    冷喷涂激光Al6061沉积机理微观结构

    Cr含量及涂层厚度对超高速激光熔覆马氏体不锈钢涂层组织及耐蚀性能的影响

    陈田慧帅若辉周吉杨继凯...
    177-188页
    查看更多>>摘要:采用超高速激光熔覆技术制备了厚度约为850μm和540μm的马氏体不锈钢耐蚀涂层,对比分析了不同Cr含量下不同厚度涂层的微观组织及显微硬度、耐蚀性能.结果表明:马氏体不锈钢涂层硬度均显著高于基体.高Cr涂层马氏体含量更高且在细晶强化及弥散强化的协同作用下,高Cr薄涂层硬度最高可达537.71HV0.2.高Cr厚涂层由于晶粒细小、Cr含量更高且分布更均匀,电化学测试显示出了更低的腐蚀电流密度、更高的腐蚀电位及最大的容抗弧半径、阻抗值,耐腐蚀性能最优.中性盐雾腐蚀实验结果表明,晶间贫Cr是马氏体不锈钢涂层腐蚀失效的主要原因,但是涂层中Cr含量及成分均匀性增加、涂层厚度增加,将阻碍腐蚀介质的渗透,有利于涂层长期耐蚀性能的提升.

    涂层激光熔覆马氏体不锈钢微观组织耐蚀性

    激光粉末床熔融钛合金用粉体研究进展

    冉兴王哲朱明渝徐伟...
    189-204页
    查看更多>>摘要:相比锻造、铸造等传统工艺成形制件,激光粉末床熔融(LPBF)钛制件由于具有更优异的力学性能,在航空航天、生物医疗、国防军工等战略性新兴产业领域展现出广泛的应用前景.高性能、低成本原料粉末是发展LPBF钛制件的基础,是决定其是否能规模化应用的关键.为此,首先对钛及其合金与LPBF技术进行了简要概述,随后根据当前LPBF钛制件用粉体研究进展,对LPBF钛制件用粉体的制备技术与应用现状进行了重点阐述、总结和思考,可为推动LPBF钛制件用粉体领域的创新发展提供参考.

    激光粉末床熔融钛合金球形粉末近球粉末

    激光熔覆ZCuAl8Mn13Fe3Ni2合金组织和性能研究

    皮自强杜开平郑兆然陈星...
    205-211页
    查看更多>>摘要:摘 要:采用激光熔覆技术在ZCuAl8Mn13Fe3Ni2合金基体上制备了 ZCuAl8Mn13Fe3Ni2熔覆层,研究了激光熔覆工艺对熔覆层组织和性能的影响.结果表明,ZCuAl8Mn13Fe3Ni2熔覆层主要由以Cu为基的面心立方型固溶体α相,体心立方型固溶体β相,复杂立方型固溶体γ2相,金属间化合物κ相组成.当激光熔覆工艺参数为激光功率1 600 W,扫描速率6 mm/s,送粉器转速2 r/min,气体流量3.5 L/min时,熔覆层平均显微硬度为273HV0.2,腐蚀电流密度为3.73 × 10-3 mA/cm2,腐蚀电压为-0.271 V,在人工海水中的平均腐蚀速率为0.837 2 g/cm3,其耐腐蚀性是ZCuAl8Mn13Fe3Ni2合金基体的95.3%.

    激光熔覆ZCuAl8Mn13Fe3Ni2显微组织耐腐蚀性能

    工艺参数对选区激光熔化NiCoCr中熵合金性能的影响

    孙滨欧阳佩旋黄瑾周礼杰...
    212-219页
    查看更多>>摘要:以气雾化NiCoCr中熵合金粉末为研究对象,通过控制变量法设计了 16组选区激光熔化(SLM)成型工艺参数,研究了不同工艺参数对SLM成型NiCoCr中熵合金致密度、微观组织及力学性能的影响,利用JMP软件建立了各工艺参数对合金致密度影响的数学模型,明确了 SLM成型NiCoCr中熵合金组织和性能的主要影响因素.结果表明,激光能量密度对NiCoCr中熵合金致密度的影响最大,其次是激光扫描速度和扫描间距,激光功率影响较小.NiCoCr中熵合金的最优工艺参数为:激光功率263 W、扫描速度1 260 mm/s、激光能量密度87 J/mm3,相应试样的致密度为99.69%,维氏硬度为308.4HV0.5,合金室温下的抗拉强度、屈服强度与断后伸长率分别为616 MPa、511 MPa和39%.

    NiCoCr中熵合金选区激光熔化工艺参数力学性能

    NbC对增材制造FeCrNi中熵合金微观组织与力学性能的影响

    汪健付遨谢仲豪曹远奎...
    220-226页
    查看更多>>摘要:通过球磨和增材制造工艺将NbC颗粒引入FeCrNi中熵合金基体中,研究了 NbC颗粒的添加对合金微观结构和力学性能的影响.SEM、EBSD、TEM和拉伸测试等结果表明,引入NbC后,合金仍呈现与FeCrNi基体相似的熔池和胞状结构,但是晶粒尺寸发生显著细化,同时析出了纳米级的NbC颗粒,在细晶和纳米颗粒的共同作用下,合金的强度发生显著提升,屈服强度和抗拉强度分别从680 MPa和847 MPa提升至1 013 MPa和1 259 MPa.

    增材制造中熵合金颗粒强化力学性能