【摘 要】
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具有复杂流道Monoblock设计的纯钨偏滤器目前是被认为满足未来聚变堆20MW/m2稳态运行要求的关键部件。然而由于钨本身的高熔点和常温下的本征脆性,难以通过传统粉末冶金工艺进行复杂结构成形。激光粉末床熔化技术(Laser Powder Bed Fusion,LPBF)是解决该难题的技术途径之一。然而由于钨的本征脆性和较弱的晶界强度,在LPBF加工过程中产生的巨大瞬时热应力会导致钨极易产生裂纹缺
【出 处】
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第五届全国电磁冶金与强磁场材料科学年会
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具有复杂流道Monoblock设计的纯钨偏滤器目前是被认为满足未来聚变堆20MW/m2稳态运行要求的关键部件。然而由于钨本身的高熔点和常温下的本征脆性,难以通过传统粉末冶金工艺进行复杂结构成形。激光粉末床熔化技术(Laser Powder Bed Fusion,LPBF)是解决该难题的技术途径之一。然而由于钨的本征脆性和较弱的晶界强度,在LPBF加工过程中产生的巨大瞬时热应力会导致钨极易产生裂纹缺陷。近年来,国内外学者尝试并开展了如优化加工参数、基板加热、合金化等方式尝试消除裂纹缺陷。本报告主要汇报近些年在课题组内通过开展第二相粒子及合金化增韧研究对LPBF钨合金微观组织的影响规律,包括添加向钨中低含量碳化锆纳米颗粒、添加钽颗粒,从而提出抑制钨合金裂纹产生的机理,为未来增材制造钨部件的工业化应用奠定基础。同时,本报告的内容涵盖了不同LPBF成形钨合金在服役条件下的损伤行为对比,微观组织与不同辐照损伤行为的联系等研究工作,以及作者对钨增材制造领域未来发展的一些思考。
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