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加州理工学院推进纳米级3D打印金属研究,金属强度实现惊人提升

时间:2023-10-15 21:20 来源:未知 作者:admin 阅读:
      2023年10月15日,加州理工学院(Caltech)的研究人员开发出一种新的3D打印技术,可用于打印微型金属零件,以便更好地了解 3D 打印物体在纳米尺度上的表现。据悉,新技术制造的金属零件的强度比类似尺寸的零件要强得多,其细节、缺陷控制精度甚至可以达到纳米级别。


     这项研究是由材料科学、力学和医学工程教授兼卡维里纳米科学研究所所长朱莉娅·格里尔(JuliaR. Greer)的实验室进行的。在2022年之前的实验基础上,Greer 的实验室开发了一种制造工艺技术,用于打印微型金属物体,其厚度可能只有几张纸那么厚。今年,该团队将尺寸从微米尺度提升到了纳米尺度。

使用Julia R. Greer 实验室开发的新技术制备的纳米级晶格。图片来源:加州理工学院

该研究以题为“Suppressed Size Effect inNanopillars with Hierarchical Microstructures Enabled by Nanoscale AdditiveManufacturing”的论文被发表在《Nano Letters》期刊上。合著者是 Wenxin 张 (MS '22);ThomasT. Tran (MS '22),材料科学研究生;Rebecca A. Gallivan(MS '22,PhD '23),曾就职于加州理工学院,现就职于苏黎世联邦理工学院;新加坡高性能计算研究所李志;以及新加坡南洋理工大学和高性能计算研究所的 Ruoqi Dang 和 Huajian Gau。


相关论文链接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.nanolett.3c02309

这一研究突破将 3D 打印的零件缩小到之前实验尺寸的千分之一。结果揭示了一些有些出乎意料的事情:打印件越小,材料在原子尺度上显得越无序。在正常尺寸的结构中,这种无序将构成低质量的结构,容易出现破损和其他缺陷。然而,在纳米尺度上,这些材料的无序排列导致零件的强度比具有更“有序”排列的原子的结构强三到五倍。

纳米级镍柱的不规则内部结构。图片来源:加州理工学院

利用纳米级“缺陷”创造更稳定的物体

这个复杂的过程涉及水凝胶的混合物,水凝胶是一种可以吸收大量水的聚合物,然后用激光进行成型,使感光材料硬化成所需的形状。在该硬化过程之后,通过液体溶液再次引入镍的金属离子。然后金属被形成的水凝胶形状吸收,随后被暴露在高热量下,水凝胶被烧结去除,只留下金属。在最后一步中,通过化学剥离过程从金属结构内去除或转化任何氧气,从而在金属结构中留下一系列不规则形状。然而,令人惊讶的是,这些有助于增加物体的强度,而不是削弱它。

Greer教授说:“在这个过程中,所有这些热过程和动力学过程同时发生,它们导致了非常非常混乱的微观结构,你会看到原子结构中的孔隙和不规则性等缺陷,这些缺陷通常被认为是强度劣化的缺陷。如果你要用钢材料制造一些东西,比如发动机缸体,你不会希望看到这种类型的微观结构,因为它会显着削弱材料的强度。然而,这些不规则性(例如孔)在较大尺寸中是非常不受欢迎的,但在纳米尺度上形成了一种增强边界。该边界允许材料移动而不是破裂,并且由于这些变形在物体周围均匀分布而给予材料更多的支撑。

朱莉娅·格里尔。图片来源:加州理工学院

主要研究作者和机械工程专业学生 Wenxin Zhu 继续说道:“通常,金属纳米柱中的变形载流子(即位错或滑移)会传播,直到它可以在外表面逸出。但在存在内部孔隙的情况下,传播将很快终止于孔隙表面,而不是继续穿过整个柱子。根据经验,使变形载体成核比让它传播更难,这解释了为什么目前的支柱可能比其对应物更坚固。”这些缺陷的均匀分布会使得纳米级 3D 打印物体的脆性更低,承载能力更强。

机械工程研究生张文欣在纳米制造实验室工作。图片来源:加州理工学院


该研究最终实现肉眼看不见的纳米级结构强化。Greer 教授和她的团队希望这能够带来多种用途,提高纳米级 3D 打印金属的耐用性,从而开辟新的研究和创新途径。

(责任编辑:admin)

weixin
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