텅스텐 구리 FGM 레이저 가열 합성

1990 년대 초, FGM (기능적으로 등급이 매겨진 물질)이 급속하게 발전하였고 추가의 온도 레이저 스캐닝 소결 공정이 FGM 공정에 도입되었습니다. 그것은 종래의 소결 기술 용광로 항온 소결 방법으로는 곤란한, 상이한 조성 구배 층의 소결 온도와 수축의 차이를 해결하는 문제를 해결한다. 또한, 레이저 열원 온도 구배 소결 무공해, 고효율 및 현대화의 장점을 보여줍니다.

그러나 텅스텐 구리 FGM 재료 연구에 레이저 응용 프로그램이 막 시작되었습니다, 연구자들은 성공적으로 텅스텐 - 구리 그라디언트 재료 분포의 레이저 소결의 소결 온도를 측정 마이크로 열전쌍을 사용하여 임베디드를 사용했습니다. 일반적으로 계면 변화가없는 W-Cu 구배 기능 재료는 큰 스폿 크기의 레이저 소결 공정으로 얻을 수 있습니다. 열전대 동적 측정 하에서 레이저 가열에 의해 합성 된 텅스텐 - 구리 합금의 소결 공정을 분석하고, 레이저 가열에 의해 소결 온도와 수축 차이를 해결 하였다. 텅스텐 구리 FGM의 미세 구조는 거시 미세 구조 변화를 보여줍니다. 대형 판 레이저의 레이저 소결 공정에 의해 합성 된 텅스텐 - 구리 기능적 경사 물질의 미세 경도는 선형 분배 룰을 만족시키는 기울기 분포이며; 레이저 열 합성 공정은 아르곤 또는 네온 기체와 같은 불활성 기체 하에서 수행되어야한다.

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