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      選區(qū)激光熔化制備Al0.5CoCrFeNi高熵合金的工藝參數(shù)及組織性能

      2018-01-12 04:26:02徐勇勇孫琨鄒增琪方亮邢建東
      關(guān)鍵詞:粉末成型間距

      徐勇勇, 孫琨, 鄒增琪, 方亮, 邢建東

      (西安交通大學(xué)金屬材料強(qiáng)度國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室, 710049, 西安)

      選區(qū)激光熔化制備Al0.5CoCrFeNi高熵合金的工藝參數(shù)及組織性能

      徐勇勇, 孫琨, 鄒增琪, 方亮, 邢建東

      (西安交通大學(xué)金屬材料強(qiáng)度國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室, 710049, 西安)

      為了驗(yàn)證采用選區(qū)激光熔化(SLM)技術(shù)制備高熵合金的可行性,使用原始混合粉末進(jìn)行了Al0.5CoCrFeNi高熵合金的SLM制備。通過對(duì)相對(duì)密度進(jìn)行表征,探討了激光功率、掃描速度、掃描間距等工藝參數(shù)對(duì)成型質(zhì)量的影響,并采用掃描電鏡及X射線衍射儀等進(jìn)行了顯微組織、相組成分析,通過硬度和拉伸試驗(yàn)對(duì)材料的力學(xué)性能進(jìn)行了表征。結(jié)果表明:激光功率、掃描速度、掃描間距三者間的交互作用對(duì)材料的相對(duì)密度有很大的影響,材料相對(duì)密度隨著能量密度的增加而增加。SLM制備的高熵合金試樣的相對(duì)密度最高可達(dá)99.92%,組織細(xì)小均勻,由簡單的面心立方結(jié)構(gòu)和體心立方結(jié)構(gòu)兩相構(gòu)成,屈服強(qiáng)度達(dá)到540 MPa,拉伸強(qiáng)度達(dá)到878 MPa,延伸率為18%,綜合性能優(yōu)于傳統(tǒng)熔煉高熵合金,表明采用SLM技術(shù)制備高熵合金是可行的。

      高熵合金;選區(qū)激光熔化;Al0.5CoCrFeNi;相對(duì)密度

      多主元高熵合金是由我國臺(tái)灣學(xué)者葉均蔚于1995年率先提出的一種新型合金設(shè)計(jì)理念[1-2]。傳統(tǒng)意義上的合金以一種金屬為主要組元,合金的物理和機(jī)械性能受主組元的限制,難以提高合金的綜合性能。高熵合金則由5~13種金屬或非金屬元素組成[2],元素配比按照等摩爾比或近等摩爾比,這種特殊的設(shè)計(jì)理念增加了合金體系的混亂度,高熵作用增進(jìn)了各組元間的相溶性,避免了相分離的發(fā)生,從而使得合金生成相的數(shù)目遠(yuǎn)小于由吉布斯相率所確定的最大數(shù)目。大量試驗(yàn)研究表明,高熵合金并沒有形成復(fù)雜的金屬間化合物,而是形成了單一的體心立方結(jié)構(gòu)、面心立方結(jié)構(gòu)、兩者兼有的結(jié)構(gòu)、密排結(jié)構(gòu)或非晶結(jié)構(gòu)[3],這樣就使得合金具有耐高溫、抗氧化、高硬度、耐磨等優(yōu)異的綜合性能。

      目前,高熵合金主要采用真空電弧熔煉方法成型,無法避免耐火材料玷污試樣的問題,而且熔煉試樣中存在疏松、偏析等缺陷,而選區(qū)激光熔化(SLM)技術(shù)[4]則能有效地克服這些缺點(diǎn)。SLM技術(shù)是一種從粉末直接成型為實(shí)體零件的制造方法,粉末主要通過吸收高能量激光束的熱量而處于熔融狀態(tài),從而達(dá)到完全的冶金狀態(tài)[5],然后經(jīng)快速冷卻凝固成型為實(shí)體零件,具有成型速度快、材料利用率高、可成型復(fù)雜零件的優(yōu)勢(shì)[6-7]。同時(shí),在凝固過程中溫度梯度大,易形成細(xì)小組織,可達(dá)到細(xì)晶強(qiáng)化的效果。采用SLM技術(shù)制備高熵合金材料,既能在快速凝固過程中發(fā)揮高熵合金的緩慢擴(kuò)散效應(yīng),更好地形成固溶體,又可以實(shí)現(xiàn)晶粒組織的細(xì)化,從而提高材料的性能。

      近年來,國內(nèi)外學(xué)者進(jìn)行了高熵合金快速成型技術(shù)的初步研究,例如:Ocelík等主要研究了采用累加成型技術(shù)制備高熵合金的可行性,結(jié)果表明采用激光直接成型可以成功地制備出AlCoCrFeNi和AlCrFeNiTa高熵合金熔覆層[8];Dobbelstein等采用原始粉末進(jìn)行了MoNbTaW高熵合金的直接粉末沉積法制備,并分析了元素蒸發(fā)焓與成分均勻相關(guān)性的問題[9];Brif等首次采用預(yù)制合金粉進(jìn)行了FeCrCoNi部件的SLM制備,與真空電弧熔煉凝固成型部件相比屈服強(qiáng)度提高了3倍[10]。但是,目前關(guān)于采用原始粉末進(jìn)行高熵合金SLM制備的研究尚未見報(bào)道。

      本文通過制備Al0.5CoCrFeNi高熵合金的過程,采用原始混合粉末進(jìn)行了選區(qū)激光熔化制備高熵合金的可行性研究,討論了激光功率、掃描速度、掃描間距等工藝參數(shù)對(duì)成型試樣相對(duì)密度的影響,在最優(yōu)工藝參數(shù)下制備了試樣,并對(duì)其進(jìn)行了組織結(jié)構(gòu)表征及力學(xué)性能分析。

      1 試驗(yàn)材料與方法

      1.1 試驗(yàn)材料與設(shè)備

      試驗(yàn)采用Al、Co、Cr、Fe、Ni的原始粉末(長沙天久金屬材料有限公司生產(chǎn)),純度(原子分?jǐn)?shù))為99.9%,粒度范圍為37~74 μm。按摩爾比0.5∶1∶1∶1∶1稱取相應(yīng)質(zhì)量的粉末,采用三維混料機(jī)混合24 h,然后真空干燥10 h,干燥溫度為100 ℃。圖1為干燥后混合粉末的形貌圖,可以看出Fe、Co、Ni粉末顆粒為球形,Al粉末顆粒為近球形,Cr粉末顆粒為不規(guī)則形狀。

      圖1 干燥后的混合粉末顆粒形貌

      試驗(yàn)采用西安交通大學(xué)自行研發(fā)的SLM-150成型機(jī)進(jìn)行Al0.5CoCrFeNi高熵合金的制備。SLM-150成型機(jī)主要由IPG-Photonics-500 W-YLR光纖激光器、PLC控制系統(tǒng)、氬氣保護(hù)及冷卻裝置、鋪粉裝置及三維工作臺(tái)等部分構(gòu)成,通過西安交通大學(xué)自行設(shè)計(jì)的RP Build軟件進(jìn)行快速成型工藝控制。成型機(jī)最大成型尺寸為150 mm×150 mm×150 mm。所有試樣的3D打印過程均采用正交掃描的方式進(jìn)行,激光光斑直徑為80 μm,層厚根據(jù)粉末的粒度選取為50 μm并保持恒定,腔室內(nèi)的含氧量(體積分?jǐn)?shù))控制在10×10-6以內(nèi)。

      1.2 測(cè)試方法

      采用阿基米德排水法進(jìn)行試樣相對(duì)密度測(cè)量。試樣依次經(jīng)400、600、800目砂紙打磨后,采用規(guī)格為1 μm的金剛石拋光劑進(jìn)行拋光,之后采用王水腐蝕30 s以備顯微組織的觀察。采用JSM-6390A型掃描電子顯微鏡(SEM)進(jìn)行顯微組織及斷裂形貌的分析,并結(jié)合其附帶的能譜儀(EDS)分析微區(qū)的化學(xué)成分。采用D8-ADVANCE型X射線衍射儀(XRD)進(jìn)行試樣物相分析,參數(shù)如下:輻射源為CuKα射線,加速電壓為40 kV,電流為20 mA,掃描范圍為20°~100°,掃描速度為4 (°)/min。試樣的顯微硬度在顯微維氏硬度計(jì)(HXD-1000TMC)上進(jìn)行測(cè)量,載荷為50 g,保壓時(shí)間為10 s,對(duì)10個(gè)測(cè)點(diǎn)取平均值。拉伸試驗(yàn)在微機(jī)控制電子萬能試驗(yàn)機(jī)上進(jìn)行,加載速率為1 mm/min。試樣尺寸根據(jù)GB/T 228—2002標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì),如圖2所示。

      圖2 成型方塊試樣和拉伸試樣實(shí)物圖

      2 試驗(yàn)結(jié)果與討論

      2.1 SLM工藝參數(shù)的優(yōu)化

      為了探索Al0.5CoCrFeNi高熵合金SLM制備的最佳工藝參數(shù),選取激光功率P為160、200、240、280和320 W,掃描速度v為400、800、1 200、1 600和2 000 mm/s,掃描間距l(xiāng)為60、70和80 μm,分別進(jìn)行試驗(yàn)。

      在SLM成型過程中,激光為Al0.5CoCrFeNi高熵合金的成型提供熱源,使原始金屬粉末吸收能量后熔融,然后凝固成型,激光功率決定了單位面積激光所輻射出的能量,從而影響合金的成型質(zhì)量[11]。由圖3可以看到,在激光功率較低(<200 W)時(shí),試樣中存在大量的裂紋以及孔隙,且部分孔隙中包含有未熔化的粉末,如圖3a、3b所示。由于較低的激光功率導(dǎo)致粉末吸收能量較少,一方面熔池溫度低,熔池內(nèi)塑性流動(dòng)不夠充分,球化效應(yīng)嚴(yán)重,致使下一次鋪粉過后球化部位的間隙難以完全填充,從而形成孔隙;另一方面熔池尺寸小,相鄰熔池間的間距變大,熔池間的粉末難以熔化,從而形成包含有未熔粉末的孔隙。同時(shí),在凝固過程中由于熱應(yīng)力的存在,大量的孔隙更易衍生出裂紋,導(dǎo)致相對(duì)密度的進(jìn)一步下降。隨著激光功率的增加,試樣內(nèi)部裂紋與未熔粉末的數(shù)量逐漸減少,激光功率的提高有效地增加了熔池的溫度和尺寸,使熔池內(nèi)部塑性流動(dòng)得到提高,球化問題得以改善。隨著功率增加到320 W,從圖3e可以看到,試樣內(nèi)基本上不存在裂縫與未熔粉末顆粒,只有微量的小孔洞存在。從圖4a可以看到,試樣相對(duì)密度隨著激光功率的提高而增加,在不同掃描速度下,試樣的相對(duì)密度隨激光功率變化的趨勢(shì)一致,這種趨勢(shì)與試樣中的孔隙數(shù)量變化是一致的。

      (a)160 W (b)200 W (c)240 W

      (d)280 W (e)320 W圖3 掃描速度為800 mm/s、掃描間距為60 μm、不同激光功率下的試樣低倍掃描電鏡圖

      另一方面,掃描速度決定了激光停留在粉末表面的時(shí)間,掃描間距則會(huì)影響相鄰熔道間的搭接率,這兩者都會(huì)影響單位體積內(nèi)粉末吸收的能量,進(jìn)而影響成型試樣的相對(duì)密度。由圖4b可知,試樣相對(duì)密度隨掃描間距的增加而減小,在不同的激光功率下,相對(duì)密度隨掃描間距的變化趨勢(shì)是一致的。由圖4c可見,相對(duì)密度隨著掃描速度的增大而減小,在不同的激光功率下,相對(duì)密度的變化趨勢(shì)基本一致,只是相對(duì)密度的減小幅度隨著激光功率的增大而逐漸平緩。

      (a)激光功率的影響 (b)掃描間距的影響 (c)掃描速度的影響圖4 工藝參數(shù)對(duì)試樣相對(duì)密度的影響

      在前期的研究中發(fā)現(xiàn),僅僅對(duì)單一參數(shù)進(jìn)行控制并不能決定試樣相對(duì)密度的大小,激光功率、掃描速度、掃描間距以及三者間的交互耦合作用都會(huì)影響試樣成型后的相對(duì)密度。因此,這里引入能量密度參數(shù)η[12],定義如下

      (1)

      式中:P為激光功率;v為掃描速度;l為掃描間距;h為粉末層厚度;d為光斑直徑。在本試驗(yàn)所有試樣的制備過程中,始終保持光斑直徑80 μm和粉末層厚度50 μm不變。能量密度參數(shù)將激光功率、掃描速度、掃描間距3個(gè)參數(shù)結(jié)合在一起,三者共同決定著成型試樣相對(duì)密度的大小。

      圖5顯示了Al0.5CoCrFeNi高熵合金試樣的相對(duì)密度隨能量密度(η)的變化趨勢(shì),從中可以看出:當(dāng)能量密度較低(<150 J/mm3)時(shí),相對(duì)密度隨著能量密度的提高而快速增加。在這一階段,隨著能量密度的提高,單位體積粉末吸收的能量增加,有利于粉末熔化,熔池內(nèi)塑性流動(dòng)比較充分,因而試樣的相對(duì)密度也快速提高。當(dāng)能量密度超過150 J/mm3后,相對(duì)密度出現(xiàn)了明顯的下降。從表1的能譜分析結(jié)果中可以看到,對(duì)于在能量密度300 J/mm3下制備的高熵合金,其Al元素含量比名義成分中的含量略有下降,而其他元素的含量稍有提高,這是由于過高的能量密度會(huì)使熔點(diǎn)較低的Al元素蒸發(fā),由此產(chǎn)生的氣體來不及排出因而形成了氣孔,導(dǎo)致相對(duì)密度的下降。之后,相對(duì)密度又隨著能量密度的增加緩慢上升,甚至超過了100%,此時(shí)元素的過燒現(xiàn)象愈加嚴(yán)重,低熔點(diǎn)低密度的Al元素大量蒸發(fā),進(jìn)而導(dǎo)致整個(gè)試樣中較高密度元素的比例提高。由此可見,足夠高的能量密度是獲得高相對(duì)密度高熵合金的必要條件,只有保證足夠高的相對(duì)密度,合金才能有更好的力學(xué)性能,但是過高的能量密度又會(huì)產(chǎn)生嚴(yán)重的元素過燒現(xiàn)象。根據(jù)各方面因素的綜合考量,最終確定150 J/mm3為最佳能量密度值,此時(shí)相應(yīng)的最佳成形工藝參數(shù)為:掃描功率320 W,掃描速度800 mm/s,掃描間距60 μm。采用這組優(yōu)化參數(shù)制備的高熵合金的成型相對(duì)密度達(dá)到了99.92%。

      但是,不含木材的產(chǎn)品也是如此:油漆和清漆、膠粘劑、水泥、地毯和乙烯基地板和絕緣產(chǎn)品這些與建筑相關(guān)的材料都會(huì)排放VOCs。諸如空氣清新劑、清潔化妝品、室內(nèi)裝潢和泡沫等產(chǎn)品是室內(nèi)VOCs的其他來源;吸煙、烹飪和燃燒燃料等活動(dòng)也如此。

      圖5 相對(duì)密度隨能量密度的變化

      2.2 Al0.5CoCrFeNi高熵合金的組織分析

      采用上述最佳成型工藝參數(shù)進(jìn)行Al0.5CoCrFeNi高熵合金的制備,并用掃描電鏡觀察合金試樣的顯微組織。圖6為Al0.5CoCrFeNi合金縱截面(平行于累加成型方向)的掃描電鏡照片,可見由于激光掃描過程中能量呈現(xiàn)高斯面分布,從而使得試樣中的組織呈現(xiàn)典型的熔道形態(tài)[13],熔道內(nèi)存在明顯的柱狀晶和晶間結(jié)構(gòu)。這是由于激光快速成型過程中直徑微小的激光光斑所形成的熔道很細(xì)小,側(cè)向散熱不明顯,同時(shí)在靠近固-液界面的熔液中存在很大的溫度梯度,這就使得局部區(qū)域內(nèi)的組織具有定向凝固的組織形態(tài)——柱狀晶。其次,由于掃描后合金凝固過程中的熱流方向與激光高斯面方向相反,因而從圖6中可以看到,不同位置上柱狀晶的生長方向明顯不同。

      (a)2 000倍

      (b)10 000倍圖6 Al0.5CoCrFeNi合金縱截面的掃描電鏡照片

      圖7為Al0.5CoCrFeNi合金橫截面(垂直于累加成型方向)的掃描電鏡照片。從圖7b所示的高倍掃描電鏡照片中可以看到,組織的晶粒尺寸非常小,只有1 μm左右,這是由于激光快速成型過程中成型速度快,凝固時(shí)間短,晶粒形核后來不及生長,從而達(dá)到了細(xì)晶強(qiáng)化的效果,進(jìn)而會(huì)影響合金各方面的性能。

      (a)2 000倍

      (b)10 000倍圖7 Al0.5CoCrFeNi合金橫截面的掃描電鏡照片

      對(duì)Al0.5CoCrFeNi合金進(jìn)行能譜分析(EDS),結(jié)果見表1,可見柱狀晶內(nèi)的成分與合金的整體成分較為接近,晶間組織則存在著明顯的成分變化;Al、Ni元素主要富集在柱狀晶晶間組織中,這里Al的原子分?jǐn)?shù)高達(dá)22.27%,Ni的原子分?jǐn)?shù)更高達(dá)34.75%,這主要是由于Al的原子半徑比其他元素的都大,影響了其在整個(gè)體系中的固溶度,進(jìn)而導(dǎo)致凝固過程中發(fā)生相分離,產(chǎn)生了富Al相,同時(shí)由于激光加工凝固是非平衡結(jié)晶過程,Al的熔點(diǎn)遠(yuǎn)低于其他合金元素的熔點(diǎn),凝固時(shí)間較其他元素晚[14],所以富Al相易形成于晶間部位。

      表1 Al0.5CoCrFeNi合金能譜分析

      注:試樣數(shù)據(jù)是能量密度為300 J/mm3時(shí)所得合金的平均成分。

      從表2中可以看出,所有元素中Al元素與Ni元素之間的混合焓最負(fù),表明這2種元素間的結(jié)合能更大[15],結(jié)合更為緊密,所以在隨后形成的晶間組織中形成了富Al-Ni相。

      圖8為Al0.5CoCrFeNi高熵合金試樣縱截面與橫截面的XRD譜圖,可以看出試樣由簡單的體心立方(BCC)相與面心立方(FCC)相2相組成[16],

      沒 表2 合金元素間的混合焓

      有形成復(fù)雜的金屬間化合物,這與傳統(tǒng)真空熔煉制備的高熵合金試樣的相組成基本一致。但是,縱截面XRD譜圖中FCC相的最強(qiáng)峰晶面指數(shù)為(111),橫截面XRD譜圖中FCC相的最強(qiáng)峰晶面指數(shù)為(200)。橫、縱截面最強(qiáng)峰晶面指數(shù)不同是因?yàn)樵诔尚瓦^程中,激光熔化的熔體在凝固時(shí)具有一定的方向性,使得晶粒在生長過程中產(chǎn)生了擇優(yōu)取向,導(dǎo)致了試樣不同方向上的性能差異。

      圖8 Al0.5CoCrFeNi高熵合金的橫、縱截面XRD譜圖

      2.3 力學(xué)性能分析

      對(duì)成型的Al0.5CoCrFeNi高熵合金試樣進(jìn)行顯微硬度(HV)測(cè)試,試樣縱截面的平均硬度為245,橫截面的平均硬度則為270。硬度值較傳統(tǒng)真空熔煉所得高熵合金的硬度180[17]提高了約50%,這是由于激光成型時(shí)間短,凝固過程中溫度梯度大,組織更為細(xì)小,細(xì)晶強(qiáng)化效應(yīng)使硬度值顯著提高。硬度值的不同取決于試樣的各向異性,從前面的組織結(jié)構(gòu)分析中可以發(fā)現(xiàn),縱截面與柱狀晶生長的方向較為一致,當(dāng)外力與晶界方向平行時(shí),柱狀晶可以有效地使晶界滑動(dòng)和使空穴定向流動(dòng),因而橫截面的硬度更高。從表3中可以看到,SLM成型試樣的屈服強(qiáng)度達(dá)到了540 MPa,而抗拉強(qiáng)度達(dá)到了878 MPa,比傳統(tǒng)熔煉高熵合金的522 MPa[18]高出了68.2%,但其延展性有些下降,由26.4%降低到了18%。

      圖9所示為拉伸試樣的斷口形貌,觀察發(fā)現(xiàn):在斷裂面上存在很多細(xì)小的韌窩,

      呈現(xiàn)韌性斷裂的特 表3 SLM成型與真空熔煉高熵合金的性能對(duì)比

      圖9 Al0.5CoCrFeNi高熵合金的斷口形貌

      3 結(jié) 論

      (1)采用選區(qū)激光熔化的方法成功制備出了Al0.5CoCrFeNi高熵合金,相對(duì)密度達(dá)到了99.92%。最佳工藝參數(shù)為:掃描功率320 W,掃描速度800 mm/s,掃描間距60 μm。

      (2)Al0.5CoCrFeNi高熵合金試樣僅由BCC相與FCC相2相組成,組織非常細(xì)小,晶粒尺寸在1 μm左右,晶粒生長具有方向性。

      (3)選區(qū)激光熔化制備出的Al0.5CoCrFeNi高熵合金與傳統(tǒng)真空熔煉制備的高熵合金相比,抗拉強(qiáng)度由522 MPa增加到878 MPa,提高了68.2%,但延伸率則由26.4%下降到18%。

      (4)對(duì)合金組織及性能的分析表明,采用SLM技術(shù)制備Al0.5CoCrFeNi高熵合金是切實(shí)可行的,預(yù)期有很大的應(yīng)用潛力。

      [1] YEH J W, CHEN S K, LIN S J, et al. Nanostructured high-entropy alloys with multiple principal elements: novel alloy design concepts and outcomes [J]. Advanced Engineering Materials, 2004, 6(5): 299-303.

      [2] HUANG P, YEH J W, SHUN T T, et al. Multiprincipal element alloys with improved oxidation and wear resistance for thermal spray coating [J]. Advanced Engineering Materials, 2004, 6(1/2): 74-78.

      [3] GAO M C, YEH J W, LIAW P K, et al. High-entropy alloys: fundamentals and applications [M]. Amsterdam, Switzerland: Springer International Publishing, 2016: 65-69.

      [4] 王海麗. 元素Re和W對(duì)選區(qū)激光熔化GH4169鎳基合金組織及性能的影響 [D]. 太原: 中北大學(xué), 2015: 1-6.

      [5] 劉強(qiáng). 選擇性激光熔化設(shè)備和工藝研究 [D]. 武漢: 華中科技大學(xué), 2007: 7-9.

      [6] 王迪. 選區(qū)激光熔化成型不銹鋼零件特性與工藝研究 [D]. 廣州: 華南理工大學(xué), 2011: 8-13.

      [7] KIMURA T, NAKAMOTO T. Microstructures and mechanical properties of A356 (AlSi7Mg0.3) aluminum alloy fabricated by selective laser melting [J]. Materials & Design, 2016, 89: 1294-1301.

      [8] OCELIK V, JANSSEN N, SMITH S N, et al. Additive manufacturing of high-entropy alloys by laser processing [J]. The Journal of the Minerals, Metals & Materials Society, 2016, 68(7): 1810-1818.

      [9] DOBBELSTEIN H, THIELE M, GUREVICH E L, et al. Direct metal deposition of refractory high entropy alloy MoNbTaW [J]. Physics Procedia, 2016, 83: 624-633.

      [10] BRIF Y, THOMAS M, TODD I. The use of high-entropy alloys in additive manufacturing [J]. Scripta Materialia, 2015, 99: 93-96.

      [11] SEABRA M, AZEVEDO J, ARAJO A, et al. Selective laser melting (SLM) and topology optimization for lighter aerospace components [J]. Procedia Structural Integrity, 2016(1): 289-296.

      [12] READ N, WANG W, ESSA K, et al. Selective laser melting of AlSi10Mg alloy: process optimisation and mechanical properties development [J]. Materials & Design, 2015, 65: 417-424.

      [13] TITOV V I, LAOUI T, YADROITSEV I A, et al. Balling processes during selective laser treatment of powders [J]. Rapid Prototyping Journal, 2004, 10(2): 78-87.

      [14] 高義民. 金屬凝固原理 [M]. 西安: 西安交通大學(xué)出版社, 2010: 61-64.

      [15] TSAI C W, CHEN Y L, TSAI M H, et al. Deformation and annealing behaviors of high-entropy alloy Al0.5CoCrCuFeNi [J]. Journal of Alloys & Compounds, 2009, 486(1): 427-435.

      [16] YANG T, XIA S, LIU S, et al. Effects of AL addition on microstructure and mechanical properties of AlxCoCrFeNi high-entropy alloy [J]. Materials Science & Engineering: A, 2015, 648: 15-22.

      [17] WANG W R, WANG W L, YEH J W. Phases, microstructure and mechanical properties of AlxCoCrFeNi high-entropy alloys at elevated temperatures [J]. Journal of Alloys & Compounds, 2014, 589(9): 143-152.

      [18] 唐群華, 趙亞光, 蔡建賓, 等. 時(shí)效處理對(duì)Al(0.5)CoCrFeNi高熵合金微觀組織和力學(xué)性能的影響 [J]. 有色金屬(冶煉部分), 2011(4): 47-50.

      TANG Q H, ZHAO Y G, CAI J B, et al. Effect of aging treatment on microstructures and mechanical properties of Al0.5CoCrFeNi high-entropy alloy [J]. Nonferrous Metals (Extractive Metallurgy), 2011(4): 47-50.

      [本刊相關(guān)文獻(xiàn)鏈接]

      杜曉婷,段文強(qiáng),王恪典,等.靶材背面輔助材料影響激光打孔重鑄層分布的實(shí)驗(yàn)研究.2017,51(8):128-135.[doi:10.7652/xjtuxb201708021]

      董淵哲,趙升噸,崔敏超,等.40Cr圓棒低應(yīng)力剪切的激光旋切環(huán)形槽理論與試驗(yàn)研究.2016,50(11):121-128.[doi:10.7652/xjtuxb201611019]

      吳繼琸,朱剛賢,陸斌,等.自愈合效應(yīng)對(duì)光內(nèi)送粉激光變斑熔覆成形薄壁件的影響.2016,50(1):145-150.[doi:10.7652/xjtuxb201601022]

      白浩,王伊卿,董霞,等.Ti6Al4V鈦合金脈沖激光拋光微裂紋產(chǎn)生機(jī)理與尺寸特征研究.2015,49(12):117-123.[doi:10.7652/xjtuxb201512019]

      段文強(qiáng),王恪典,董霞,等.激光旋切法加工高質(zhì)量微小孔工藝與理論研究.2015,49(3):95-103.[doi:10.7652/xjtuxb 201503016]

      鄭卜祥,姜歌東,王文君,等.超快脈沖激光對(duì)鈦合金的燒蝕特性與作用機(jī)理.2014,48(12):21-28.[doi:10.7652/xjtuxb 201412004]

      鄒超榮,吳九匯,何衛(wèi)鋒,等.激光沖擊強(qiáng)化技術(shù)的理論模型及參數(shù)優(yōu)化研究.2013,47(1):96-100.[doi:10.7652/xjtuxb 201301019]

      梁曉軒,王晶,張鎮(zhèn)西.納米尺度激光緊聚焦光穿孔技術(shù).2012,46(10):107-115.[doi:10.7652/xjtuxb201210019]

      陳思翰,劉福興.用選擇性激光燒結(jié)技術(shù)制作陶瓷原件研究.2011,45(11):116-120.[doi:10.7652/xjtuxb201111022]

      王恪典,段文強(qiáng),梅雪松,等.毫秒激光加工小孔與重鑄層的后處理工藝.2011,45(7):45-49.[doi:10.7652/xjtuxb201107 009]

      ProcessingParameters,MicrostructureandPropertiesofAl0.5CoCrFeNiHighEntropyAlloyPreparedbySelectiveLaserMelting

      XU Yongyong, SUN Kun, ZOU Zengqi, FANG Liang, XING Jiandong

      (State Key Laboratory for Mechanical Behavior of Materials, Xi’an Jiaotong University, Xi’an 710049, China)

      Al0.5CoCrFeNi was prepared by laser selective laser melting (SLM), which can provide the feasibility of preparing high entropy alloys (HEAs) by in-situ mixed powders. The influences of processing parameters such as laser power, scanning speed and hatch spacing on the relative density were discussed. The microstructure and crystal structure were investigated by scanning electron microscopy (SEM) and X-ray diffraction (XRD), and the mechanical properties were also characterized. It is revealed that: 1) the interactions between laser power, scanning speed and hatch spacing have great influences on the relative density, and the relative density increases with energy density, up to 99.92%; 2) the HEA samples prepared by SLM possess a fine and uniform microstructure with simple FCC and BCC structures; 3) at ambient temperature, the alloy shows a yield strength of 540 MPa, the maximum tensile strength could reach 878 MPa with an elongation 18%; and 4) compared with HEAs obtained by traditional preparing process, the alloy has more excellent microstructure and mechanical properties.

      high entropy alloy; selective laser melting (SLM); Al0.5CoCrFeNi; relative density

      2017-05-10。 作者簡介: 徐勇勇(1994—),男,碩士生;孫琨(通信作者),男,副教授。 基金項(xiàng)目: 國家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(51475359);陜西省自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(2014JM6219)。

      時(shí)間: 2017-10-20

      網(wǎng)絡(luò)出版地址: http:∥kns.cnki.net/kcms/detail/61.1069.T.20171020.1622.006.html

      10.7652/xjtuxb201801022

      TB31

      A

      0253-987X(2018)01-0151-07

      (編輯 葛趙青)

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