Acta Materialia:增材制造316L不锈钢中的孪晶相关晶界工程研究
孪晶相关晶界工程通过引入高密度孪晶界,可有效提升材料抗晶界相关退化(如晶间腐蚀)的能力。传统晶界工程通常需要一次或多次热机械循环处理,且仅适用于板材等简单几何形状的材料。而增材制造(特别是激光粉末床熔融技术)能够直接成形具有复杂几何结构的净形零件。然而,增材制
孪晶相关晶界工程通过引入高密度孪晶界,可有效提升材料抗晶界相关退化(如晶间腐蚀)的能力。传统晶界工程通常需要一次或多次热机械循环处理,且仅适用于板材等简单几何形状的材料。而增材制造(特别是激光粉末床熔融技术)能够直接成形具有复杂几何结构的净形零件。然而,增材制
晶界工程(Grain Boundary Engineering, GBE)是一种通过提高低能晶界(如Σ3孪晶界)比例来改善多晶材料力学性能和抗腐蚀性能的有效策略。传统GBE依赖于复杂的热机械处理流程,如多次冷加工与退火循环,但这些方法不适用于增材制造(AM)成