
Учёные создали алюминиевый сплав с высокой усталостной прочностью
Исходя из оценок экспертов, более 80% инженерных проблем случаются из-за усталости материала, так как это ключевой аспект в легких конструкциях всех механических систем, например, в авиации, автомобильной промышленности и системах производства энергии.
— Профессор Лу Жен, декан факультета инженерии и директор Гонконгского филиала Национального исследовательского центра по драгоценным металлам.
Недавно совместными усилиями ученые Гонконгского городского университета и Шанхайского университета Цзяо Тун достигли прорыва в данном вопросе, создав алюминиевый сплав с беспрецедентной устойчивостью к усталости. Новая стратегия с использованием передовых технологий 3D-печати может быть применена к другим сплавам для разработки легких компонентов с повышенной эффективностью нагрузки.
— Лу Жен.
Чтобы преодолеть преграду низкой устойчивости к усталости исследовательская группа использовала лазерную наплавку порошка (LPBF) — одну из наиболее распространенных техник металлургического производства — чтобы успешно изготовить новый алюминиевый сплав из порошков AlSi10Mg, декорированных наночастицами TiB2. Устойчивость к усталости этого напечатанного на 3D-принтере сплава оказалась в два раза выше, чем у прочих 3D аналогов и превзошла устойчивость высокопрочных кованых сплавов. Эти результаты были опубликованы в журнале Nature Materials.

(A) анализ μ-CT, показывающий пространственное распределение и размер дефектов печати; самый крупный дефект составил 73 мкм, что составляет лишь около 1/3 размера дефектов в сплаве АМ AlSi10Mg без декорирования TiB 2. (B) Морфология зерен напечатанного образца. © Сетка ячеистой структуры со средним диаметром ~ 500 нм. (D) Непрерывная ячеистая структура 3D Si, выявленная с помощью томографии BSE/FIB. (E) Ячеистая структура, состоящая из наноразмерных фаз Si, выявленная с помощью ПЭМ.
Исследователи использовали микрокомпьютерную томографию для изучения созданного ими NTD-Al сплава и обнаружили в образце типичную для 3D печати непрерывную двухфазную ячеистую наноструктуру, состоящую из сети твердых клеточных конструкций с средним диаметром около 500 нанометров. Наноструктура работает как мощная объемная наноклетка, предотвращающая локализованное накопление повреждений, что препятствует созданию трещин от усталости. В серии испытаний исследовательская команда обнаружила, что NTD-Al сплав достиг устойчивости к усталости 260 МПа, что было в два раза больше, чем у других сплавов Al.
NTD-Al уже был использован для изготовления прототипов больших тонкостенных конструкций, включая лопасти вентиляторов двигателей самолетов, которые требуют высокую усталостную прочность. Сплав успешно прошел тестовые испытания на усталость.
— Лу Жен
Явление усталости в металлах было обнаружено около двух столетий назад. С тех пор усталостное разрушение стало одной из самых важных проблем, влияя на срок службы и надежность всех механических систем, таких как те, что используются в авиации, автомобилях и атомных электростанциях
— Профессор Лу Жен, декан факультета инженерии и директор Гонконгского филиала Национального исследовательского центра по драгоценным металлам.
Недавно совместными усилиями ученые Гонконгского городского университета и Шанхайского университета Цзяо Тун достигли прорыва в данном вопросе, создав алюминиевый сплав с беспрецедентной устойчивостью к усталости. Новая стратегия с использованием передовых технологий 3D-печати может быть применена к другим сплавам для разработки легких компонентов с повышенной эффективностью нагрузки.
Низкая усталостная прочность главным образом вызвана дефектами в материалах, которые продолжают изменяться с циклической нагрузкой, формируя макроскопические трещины. Трещины расширяются и в итоге разрушают всю структуру материала. Это сложное явление также происходит в сплавах, полученных с помощью 3D-печати, что ограничивает дальнейшие применения 3D-печатаемых материалов
— Лу Жен.
Сплав с уникальными свойствами
Чтобы преодолеть преграду низкой устойчивости к усталости исследовательская группа использовала лазерную наплавку порошка (LPBF) — одну из наиболее распространенных техник металлургического производства — чтобы успешно изготовить новый алюминиевый сплав из порошков AlSi10Mg, декорированных наночастицами TiB2. Устойчивость к усталости этого напечатанного на 3D-принтере сплава оказалась в два раза выше, чем у прочих 3D аналогов и превзошла устойчивость высокопрочных кованых сплавов. Эти результаты были опубликованы в журнале Nature Materials.

(A) анализ μ-CT, показывающий пространственное распределение и размер дефектов печати; самый крупный дефект составил 73 мкм, что составляет лишь около 1/3 размера дефектов в сплаве АМ AlSi10Mg без декорирования TiB 2. (B) Морфология зерен напечатанного образца. © Сетка ячеистой структуры со средним диаметром ~ 500 нм. (D) Непрерывная ячеистая структура 3D Si, выявленная с помощью томографии BSE/FIB. (E) Ячеистая структура, состоящая из наноразмерных фаз Si, выявленная с помощью ПЭМ.
Исследователи использовали микрокомпьютерную томографию для изучения созданного ими NTD-Al сплава и обнаружили в образце типичную для 3D печати непрерывную двухфазную ячеистую наноструктуру, состоящую из сети твердых клеточных конструкций с средним диаметром около 500 нанометров. Наноструктура работает как мощная объемная наноклетка, предотвращающая локализованное накопление повреждений, что препятствует созданию трещин от усталости. В серии испытаний исследовательская команда обнаружила, что NTD-Al сплав достиг устойчивости к усталости 260 МПа, что было в два раза больше, чем у других сплавов Al.
NTD-Al уже был использован для изготовления прототипов больших тонкостенных конструкций, включая лопасти вентиляторов двигателей самолетов, которые требуют высокую усталостную прочность. Сплав успешно прошел тестовые испытания на усталость.
Эти результаты указывают на потенциал применения нашего сплава в легких конструкциях, использующихся в отраслях, где свойства усталости являются ключевым критерием проектирования. Наш сплав может помочь уменьшить вес, увеличивая эффективность нагрузки двигающихся компонентов
— Лу Жен
- Алексей Павлов
- Nature Materials
Наши новостные каналы
Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.
Рекомендуем для вас

Северное полушарие Земли стремительно темнеет. И это плохая новость для всех
Почему Россия находится в зоне особого риска и можно ли остановить этот процесс?...

Это была одна из самых экстремальных экологических катастроф за всю историю Земли
Новое открытие рассказало, какое именно чудо 6 миллионов лет назад воскресило Красное море, высохшее уже до дна...

Ученые наконец-то раскрыли главную загадку града. Старая теория оказалась неверной
Поразительное открытие помогли сделать грозовые «отпечатки пальцев»...

Генетики вычислили, какую страшную цену заплатили наши предки за высокий интеллект
Новое исследование еще раз доказало, что эволюция требует огромных жертв...

Водолазы исследовали затонувший 300 лет назад испанский корабль и нашли сокровища на миллион долларов
При этом историки говорят, что главная ценность артефактов — это даже не драгоценный металл...

ИИ научился создавать вирусы, совершенно неизвестные ученым
Почему эксперты встревожены и есть ли у человечества шансы после таких открытий?...

Почему на космическое ноу-хау «солнечный свет по запросу» ополчились астрономы всего мира?
Американский стартап обещает, что все будет хорошо, но ему никто не верит...

Древние микробы спустя 40 000 лет освобождаются из вечной мерзлоты
Биологи уже бьют тревогу: оттаявшие микроорганизмы могут стать причиной следующей пандемии...

Астрофизики Гавайского университета неожиданно разгадали тайну… солнечного дождя
Рассказываем, почему новое открытие важно для каждого жителя Земли...

Как мадагаскарские лемуры ускоряют покорение космоса?
И почему именно эти животные оказались самые ценными для будущего всего человечества?...