本文报道了一种新方法,通过调控合金层错能(SFE)以抑制AM过程中裂纹的形成并协同提高打印样品的强塑性。研究者认为原位诱导平面晶体缺陷的形成,如堆垛层错、孪晶和片状马氏体,可以有效消耗LPBF反复热循环过程中应变能,从而显著减少低SFE合金中微裂纹的形成。由于FeCoCrNi高熵合金在LPBF制备过程中存在少量微裂纹,因此选择等摩尔FeCoCrNi成分的HEA作为对比材料,通过引入少量Al(≈2.4at%)可以有效降低FeCoCrNi合金体系的SFE。与存在微裂纹FeCoCrNi合金不同的是,少量Al掺杂HEA(Al0.1CoCrFeNi)抑制了LPBF过程中微裂纹的形成,且在不影响拉伸强度的情况下,伸长率提高了≈55%。此外,SFE的降低同时提高了抗疲劳裂纹的扩展能力,从而提高了AM样品的耐久性。这项研究表明可通过调控合金SFE,制备出高质量且无裂纹的LPBF样品。且这种通过调控SFE来防止裂纹产生的策略,具有广泛的适用性,可以拓展至其他增材制造的合金体系,为制备无裂纹-高强韧LPBF样品的生产开辟了一条全新的道路。
相关研究工作以“Manipulating Stacking Fault Energy to Achieve Crack Inhibition and Superior Strength–Ductility Synergy in an Additively Manufactured High-Entropy Alloy” 为题发表在国际顶级期刊《Advanced Materials》上。
研究者制备了两批合金,即等原子的无Al的FeCoCrNi合金和2.4at%Al掺杂Al0.1FeCoCrNi合金,以阐明SFE对LPBF制备HEAs的微观结构特征和机械性能的影响。为了量化热应力诱导的微裂纹,分别对HEAs进行了三维X-CT和EBSD分析。结果表明即使在最佳激光打印参数下,无Al的HEA仍存在微裂纹和孔隙(图1b,c),而在少量Al掺杂HEA中仅观察到了少量气孔的存在(<0.02%)(图1e)。这一结果证实了残余应力所引起的微裂纹形成不受打印参数的影响。
图1 通过降低层错能制备无裂纹HEA的概况