[发明专利]一种提高增材制造奥氏体钢力学性能的方法有效
申请号: | 202111110595.2 | 申请日: | 2021-09-22 |
公开(公告)号: | CN113755739B | 公开(公告)日: | 2022-04-22 |
发明(设计)人: | 马宗青;胡章平;杨振文;刘永长 | 申请(专利权)人: | 天津大学 |
主分类号: | C22C33/02 | 分类号: | C22C33/02;B22F10/28;B22F1/16;B22F9/04;B33Y10/00;B33Y40/10;B33Y70/10 |
代理公司: | 天津睿勤专利代理事务所(普通合伙) 12225 | 代理人: | 孟福成 |
地址: | 300000*** | 国省代码: | 天津;12 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 提高 制造 奥氏体 力学性能 方法 | ||
本发明提供了一种提高增材制造奥氏体钢力学性能的方法,将可溶性稀土氧化物盐、316L球形粉末加入无水乙醇或去离子水中,使可溶性稀土氧化物盐于溶液中,316L球形粉末完全润湿,得到固液混合物;将固液混合物进行干燥蒸发,然后煅烧还原,得到初步复合球形粉体;对初步复合球形粉体和稀土单质粉末的混合粉体进行球磨使其充分混合,得到复合球形粉体;以复合球形粉体作为原材料,通过增材制造技术对复合球形粉体层进行逐层打印使其熔化凝固,同时对每一凝固的层进行激光快速重熔以制备出稀土氧化物掺杂316L复合材料。本发明通过添加稀土氧化物来调控复合材料的微观组织从而提升材料的力学性能。
技术领域
本发明属于金属复合材料增材制造技术领域,特别涉及一种提高增材制造奥氏体钢力学性能的方法。
背景技术
目前,增材制造技术作为一种先进的工艺技术广泛应用于金属,高分子和陶瓷等材料。该技术能够直接从粉末快速成型具有复杂形状的三维零件,无需耗时的模具设计过程,是一种“从下而上”近终成形的制造。
316L奥氏体钢因具有良好的延展性,耐腐蚀性,抗氧化性和相对较低的成本而广泛用作核反应堆的结构材料。但是,316L奥氏体钢较低的力学性能限制了其在高温下的应用。与传统工艺制造的的316L奥氏体钢相比,激光增材制造的316L奥氏体钢因其具有高致密的网络位错结构等微观组织而具有更高的力学性能。但是,如何在激光增材制造316L奥氏体钢的基础上进一步提升合金的力学性能依旧是需要考虑的问题。一种解决方案是在基体中引入稳定的纳米物,形成所谓的第二相弥散强化钢。如在申请公布号CN110355367A的中国发明专利公告文本中公开了一种 Al3Ti/316L钢复合材料的增材制造方法。该专利通过添加Al3Ti来调控316L奥氏体钢的奥氏体相区,从而形成奥氏体+铁素体双相组织钢和铁素体钢。但是该专利添加的Al3Ti熔点较低(1173℃)且热稳定性差,无法赋予材料优良的高温性能。因此,添加高熔点和热稳定性好的氧化物第二相纳米颗粒不仅能够提高材料的室温和高温性能,还能吸收辐照过程中产生的He泡而形成He陷阱以提升其抗辐照性能。如在申请公布号CN111590079A的中国发明专利公告文本中公开了一种纳米氧化物弥散强化钢件及其快速增材制造方法。该专利添加Y2O3作为纳米增强相来提升316L奥氏体钢性能。但是,该专利制备工序复杂且繁琐,包括氧化钇与316L粉体的球磨混粉,成型拉丝,电弧增材等。此外,相较与激光增材制造技术,电弧增材制造技术存在成形件精度不够,原材料粉体重复使用率低等弊端。
基于以上弊端,本专利通过采用高成形精度的选区激光熔化技术制备出高性能的纳米稀土氧化物掺杂316L成形件。本专利的提出将为增材制造高性能ODS钢提供切实可行的方法。
发明内容
为了解决上述技术问题,本发明提供了一种提高增材制造奥氏体钢力学性能的方法,使用增材制造技术在保证所制备的复合材料无明显缺陷的情况下,通过添加稀土氧化物来调控复合材料的微观组织从而提升材料的力学性能。
为了实现上述目的,本发明采用的技术方案如下:
本发明提供了一种提高增材制造奥氏体钢力学性能的方法,所述方法包括如下步骤:
步骤S1,将可溶性稀土氧化物盐、316L球形粉末加入无水乙醇或去离子水中,通过超声震荡或机械搅拌使可溶性稀土氧化物盐于溶液中且316L球形粉末完全润湿,得到固液混合物;
步骤S2,将步骤S1得到的固液混合物进行干燥蒸发,使稀土氧化物盐沉积在 316L球形颗粒上,然后在含有氢气的气氛中450~600℃煅烧2~6h进行还原,得到稀土氧化物均匀分散包裹在316L球形颗粒表面的初步复合球形粉体;
步骤S3,在步骤S2得到的初步复合球形粉体中加入稀土单质粉末,对初步复合球形粉体和稀土单质粉末的混合粉体进行球磨使其充分混合,得到复合球形粉体;所述稀土单质的稀土元素与步骤S1中的可溶性稀土氧化物盐中的稀土元素相同;
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