3dptek

المستودع

تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، والعملية، ومشاركة التطبيقات

2024 المادة 2 2024 علم الطباعة ثلاثية الأبعاد

رسالة مؤرخة 22 مايو/أيار 2024 من الممثل الدائم لـ

نُشر المقال العلمي الثاني لعام 2024 في مجال تكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد في 8 فبراير/شباط. توصل فريق مشترك من جامعة كوينزلاند بأستراليا (جينغكي تشانغ وآخرون) وجامعة تشونغتشينغ (زيونغ هو، وشياوكسو هوانغ) والجامعة التقنية في الدنمارك إلى تحقيق السبائك في الموقع لعملية الطباعة ثلاثية الأبعاد عن طريق إضافة Mo إلى مسحوق معدن Ti5553.

على وجه التحديد، من خلال توصيل الموليبدينوم بدقة في الحوض المنصهر، يمكن أن يعمل الموليبدينوم كنواة بذرة لتكوين البلورات وصقلها خلال كل طبقة مسح ضوئي، مما يسهل الانتقال من بلورات عمودية كبيرة إلى هياكل بلورية عمودية دقيقة متساوية الشكل وضيقة. كما يعمل الموليبدينوم أيضاً على استقرار الطور β المرغوب فيه ويمنع تكوين عدم تجانس الطور أثناء التدوير الحراري، والذي لا يؤدي فقط إلى زيادة قوة سبائك التيتانيوم المطبوعة ثلاثية الأبعاد، بل أيضاً تحقيق توازن مثالي بين الليونة وخصائص الشد.

في حين أن TC4، الذي يُطلق عليه اسم العمود الفقري لصناعة التيتانيوم، لديه الحد الأدنى الموصى به للاستطالة عند الكسر وهو 101 TP3T، فإن التيتانيوم 5553 الذي تم تحضيره بهذه الطباعة ثلاثية الأبعاد لديه إمكانات كبيرة للتطبيق مع قوة خضوع تبلغ 926 ميجا باسكال واستطالة عند الكسر تبلغ 261 TP3T. ومن المتوقع أيضًا أن يتم تطبيق هذه الطريقة على خلائط مساحيق معدنية أخرى وتخصيصها لسبائك مختلفة بخصائص محسّنة.

المكبِّرشيفرون لأسفل
arArabic