近年來(lái),一些研究人員研究采用3D打印成形微量陶瓷與工具鋼基體的復(fù)合材料,利用陶瓷相增強(qiáng)金屬的強(qiáng)度、硬度和耐磨性,在模具領(lǐng)域顯現(xiàn)出良好應(yīng)用前景。
在鋼鐵材料中加入硬質(zhì)陶瓷顆粒,同時(shí)使用新的制備工藝將陶瓷顆粒的高強(qiáng)度、高硬度、高熔點(diǎn)和鋼基體的韌性、導(dǎo)熱性結(jié)合起來(lái),制備出顆粒增強(qiáng)鋼基復(fù)合材料,可解決當(dāng)代工業(yè)要求材料在高溫、高速、磨損嚴(yán)重、腐蝕嚴(yán)重等環(huán)境中工作的挑戰(zhàn)。本期,一起來(lái)領(lǐng)略華中科技大學(xué)關(guān)于金屬基陶瓷相增強(qiáng)合金工具鋼粉末制備技術(shù)方面的突破。
3D打印隨形冷卻注塑模具已被證明可以縮短注塑時(shí)間、提高模具使用壽命、提高產(chǎn)品表面質(zhì)量,然而當(dāng)前市場(chǎng)上被廣泛使用的3D打印用鐵基粉末材料包括304、304L、316、316L、403、302、430、420等,此類(lèi)材料多用于加工零件,并不是合適的模具材料。相比較傳統(tǒng)合金工具鋼品種,目前可用做制作模具的3D打印粉末材料尤其是工具鋼材料非常少。
華中科技大學(xué)采用氣霧化方法制備陶瓷相增強(qiáng)合金工具鋼粉末,通過(guò)感應(yīng)熔煉實(shí)現(xiàn)含陶瓷相金屬的合金化目的,并利用氣霧化過(guò)程獲得物理和化學(xué)參數(shù)穩(wěn)定且均勻的粉末材料。這些材料可以通過(guò)高能束激光、電子束或等離子等能量源,以增材制造方式實(shí)現(xiàn)材料制備與成形一體化,實(shí)現(xiàn)高強(qiáng)度、高硬度和高耐磨模具的3D打印。材料的主要制備過(guò)程包括:
1將稱(chēng)量好的原料混合粉末放入酸性爐襯中進(jìn)行真空感應(yīng)熔化形成熔體;
-*控制真空感應(yīng)熔煉時(shí)的真空度,*控制熔化時(shí)功率,待電流沖擊停止后全功率供電;
-熔化完原料混合粉末后,扒凈熔體表面的熔渣,并加入石灰石重造新渣;
-對(duì)燒損的元素進(jìn)行補(bǔ)損,以調(diào)整合金的化學(xué)成分;
-升溫后先加錳鐵后加硅鐵進(jìn)行預(yù)除氧,然后將熔體加熱,用工業(yè)純鋁在爐內(nèi)強(qiáng)制脫氧。
2對(duì)熔體進(jìn)行脫氧處理;
3將脫氧處理后的熔體傾倒入中間包坩堝內(nèi)進(jìn)行脫硫、脫磷以及去除非金屬夾雜物,其中,熔體在中間包坩堝放置,放置期間,中間包坩堝放置在中頻電磁凈化裝置中;
4將凈化好的熔體通過(guò)氣霧化設(shè)備,通過(guò)噴射沉積技術(shù)得到工具鋼合金粉末材料。
華中科技大學(xué)通過(guò)真空感應(yīng)熔煉并結(jié)合氣霧化制粉的方法制得金屬基陶瓷相增強(qiáng)合金工具鋼粉末,解決了機(jī)械力混合兩種材料,容易產(chǎn)生成分與粒徑分布不均的問(wèn)題。3D科學(xué)谷認(rèn)為,華中科技大學(xué)關(guān)于金屬基陶瓷相增強(qiáng)合金工具鋼粉末的制備為金屬打印模具應(yīng)用打開(kāi)了新的市場(chǎng)空間。采用真空感應(yīng)熔煉結(jié)合氣霧化法制備適合3D打印的合金工具鋼粉末,并有針對(duì)的增加金屬基陶瓷相相關(guān)的金屬元素,獲得增強(qiáng)的合金工具鋼粉末,細(xì)化了晶粒;消除了第二相的宏觀偏析,提升了材料的性能。
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