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技術(shù)前沿

大連交大&南加州大學(xué)《Nature》子刊:激光增材制造高通量開發(fā)新型超高溫多主元合金

激光制造網(wǎng) 來源:材料科學(xué)與工程2025-12-16 我要評論(0 )   

近日,大連交通大學(xué)的呂云卓教授團(tuán)隊(duì)聯(lián)合南加州大學(xué)的陳文教授團(tuán)隊(duì)、紐約州立大學(xué)陳偉教授團(tuán)隊(duì),在超高溫結(jié)構(gòu)材料研發(fā)領(lǐng)域取得了重要進(jìn)展。相關(guān)研究成果以“High-throug...

近日,大連交通大學(xué)的呂云卓教授團(tuán)隊(duì)聯(lián)合南加州大學(xué)的陳文教授團(tuán)隊(duì)、紐約州立大學(xué)陳偉教授團(tuán)隊(duì),在超高溫結(jié)構(gòu)材料研發(fā)領(lǐng)域取得了重要進(jìn)展。相關(guān)研究成果以“High-throughput discovery of ultrahigh-temperature multi-principal element alloys by combinatorial additive manufacturing”為題發(fā)表在《Nature Communications》上,系統(tǒng)報(bào)道了通過激光增材制造技術(shù)快速篩選W-Re-Os體系多主元合金。所開發(fā)的合金在室溫下展現(xiàn)出約1.8 GPa的超高屈服強(qiáng)度和9%的壓縮塑性,同時(shí)在1400℃高溫下仍能保持約1.4 GPa的屈服強(qiáng)度,并具備顯著的應(yīng)變硬化能力,性能遠(yuǎn)超目前已報(bào)道的其他高溫合金,為航空航天、核能等領(lǐng)域關(guān)鍵部件材料升級提供新方案,同時(shí)為超高溫合金的高效研發(fā)開辟了全新的途徑。

該論文大連交通大學(xué)王瑋琦和南加州大學(xué)劉健為共同第一作者,大連交通大學(xué)呂云卓教授與南加州大學(xué)陳文教授為通訊作者,研究得到了國家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃、國家自然科學(xué)基金等項(xiàng)目支持。

論文鏈接:

https://doi.org/10.1038/s41467-025-67301-7


在航空發(fā)動機(jī)渦輪葉片、核反應(yīng)堆核心部件等極端環(huán)境應(yīng)用中,材料需同時(shí)具備超高強(qiáng)度、抗熱軟化能力與室溫塑性,而現(xiàn)有材料面臨性能“難以兼顧”的困境。傳統(tǒng)鎳基高溫合金在1000℃以上易快速軟化,無法滿足更高溫度需求;已有的難熔多主元合金雖耐高溫,但大多存在室溫脆性大、熱穩(wěn)定性不足等問題,且傳統(tǒng)“試錯法”研發(fā)周期長、成本高,難以高效篩選最優(yōu)成分。

針對這一難題,研究團(tuán)隊(duì)創(chuàng)新采用“激光增材制造高通量篩選”技術(shù),突破傳統(tǒng)材料研發(fā)范式。該技術(shù)通過獨(dú)立控制鎢(W)、錸(Re)、鋨(Os)三種熔點(diǎn)超3000℃的難熔金屬粉末進(jìn)給速率,在短時(shí)間內(nèi)即可制備包含約500個不同成分的塊狀合金樣品庫,覆蓋整個三元相圖,將候選合金制備效率提升數(shù)百倍。

研究團(tuán)隊(duì)從材料設(shè)計(jì)、制備到表征全鏈條創(chuàng)新,構(gòu)建“高效篩選-精準(zhǔn)調(diào)控-機(jī)制解析”的研發(fā)體系,最終鎖定最優(yōu)成分W42Re30Os28合金,其性能表現(xiàn)遠(yuǎn)超現(xiàn)有高溫合金,具體為:



  • 室溫性能優(yōu)異:室溫下屈服強(qiáng)度達(dá)1.83±0.03 GPa,同時(shí)保持9.0±0.5%的壓縮塑性,解決難熔合金“高強(qiáng)度與高塑性難以共存”的痛點(diǎn);



  • 高溫性能穩(wěn)定:在1400℃極端溫度下,仍能維持1.38±0.02 GPa的高屈服強(qiáng)度,并具備顯著的應(yīng)變硬化能力,遠(yuǎn)超鎳基高溫合金及其他難熔多主元合金;



  • 微觀結(jié)構(gòu)可控:該合金形成獨(dú)特的雙相亞共晶組織,由六方密堆積(HCP)固溶體與ReW型體心四方(BCT)金屬間化合物構(gòu)成,通過基底滑移、非基底滑移、形變孿生及異質(zhì)變形誘導(dǎo)幾何必需位錯等多重變形機(jī)制,協(xié)同實(shí)現(xiàn)強(qiáng)度與塑性的平衡。



除此之外,為精準(zhǔn)篩選最優(yōu)成分,團(tuán)隊(duì)還引入“逼近理想解排序法(TOPSIS)”,綜合考量1000℃高溫硬度、硬度保留率及室溫壓痕堆垛高度三大指標(biāo),從約500個候選成分中高效鎖定性能最優(yōu)的合金區(qū)域,為多性能目標(biāo)材料篩選提供科學(xué)方法。

所開發(fā)WReOs合金體系的優(yōu)異性能,使其在航空航天、核能等極端環(huán)境領(lǐng)域展現(xiàn)出巨大應(yīng)用潛力。例如,在新一代航空發(fā)動機(jī)中,可用于制造承受超高溫的渦輪葉片、燃燒室部件,提升發(fā)動機(jī)推重比與服役壽命;在核能領(lǐng)域,有望作為核反應(yīng)堆包殼材料或高溫結(jié)構(gòu)件,耐受強(qiáng)輻射與超高溫雙重極端條件。

此外,該研究建立的“增材快速制造+高通量表征+多目標(biāo)篩選”技術(shù)框架,打破傳統(tǒng)難熔合金研發(fā)效率低、成本高的局限,為其他極端環(huán)境材料(如抗腐蝕、抗輻射合金)的快速開發(fā)提供可推廣的范式。


圖1:WReOs 體系的設(shè)計(jì)思路與高通量制備策略


圖2:WReOs合金體系高通量篩選及微觀結(jié)構(gòu)表征


圖3:展示所開發(fā)WReOs合金體系優(yōu)異室溫、高溫性能


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