Di recente, il campo internazionale della scienza dei materiali ha assistito a una grande svolta, in particolare nella ricerca, nello sviluppo e nella produzione di leghe principali e additivi per elementi in lega. Questi risultati innovativi non solo migliorano le prestazioni dei materiali, ma offrono anche nuove opportunità di sviluppo in più campi industriali. Nel campo della produzione additiva (stampa 3D), un nuovo tipo di lega composta intermetallica ordinata (CCIMA) ha fatto progressi significativi. Questa lega si basa sul sistema NI-CO-SI-TI-AL-B multi-elementi ed è fabbricata dalla tecnologia LASER POLVER LED MELTING (LPBF), dimostrando un'eccellente stampabilità e proprietà meccaniche. Questa lega può rimanere priva di crepe durante il processo di stampa senza post-trattamento complesso e, attraverso il trattamento di stabilizzazione termica a passo singolo, raggiunge una combinazione perfetta di elevata resistenza e alta duttilità. Questo risultato non solo risolve il problema della fragilità dei tradizionali composti intermetallici nella produzione additiva, ma offre anche nuove opzioni di materiale per industrie manifatturiere di fascia alta come aerospaziale e automobili. L'Arizona State University negli Stati Uniti, in collaborazione con altri istituti di ricerca, ha sviluppato un nuovo tipo di lega di rame ad alta temperatura, che presenta una stabilità termica eccezionale e resistenza meccanica ad alte temperature. Queste scoperte non solo dimostrano le capacità innovative nel campo internazionale della scienza dei materiali, ma offrono anche nuove opportunità di sviluppo ai settori industriali correlati. Con l'ampia applicazione di queste leghe ad alte prestazioni, si prevede che guiderà il progresso tecnologico e l'aggiornamento industriale in più settori in futuro.
Sono state fatte scoperte nella ricerca, nello sviluppo e nella produzione di additivi per elementi in lega
2025 06/21
