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Achieving an Excellent Strength and Ductility Balance in Additive Manufactured Ti-6Al-4V Alloy through Multi-Step High-to-Low-Temperature Heat Treatment

材料科学 针状的 微观结构 极限抗拉强度 延展性(地球科学) 合金 层状结构 马氏体 复合材料 钛合金 选择性激光熔化 冶金 蠕动
作者
Changshun Wang,Yan Liu,Cheng Lin Li
出处
期刊:Materials [MDPI AG]
卷期号:16 (21): 6947-6947
标识
DOI:10.3390/ma16216947
摘要

Selective laser melting (SLM) can effectively replace traditional processing methods to prepare parts with arbitrary complex shapes through layer-by-layer accumulation. However, SLM Ti-6Al-4V alloy typically exhibits low ductility and significant mechanical properties anisotropy due to the presence of acicular α' martensite and columnar prior β grains. Post-heat treatment is frequently used to obtain superior mechanical properties by decomposing acicular α' martensite into an equilibrium α + β phase. In this study, the microstructure and tensile properties of SLM Ti-6Al-4V alloy before and after various heat treatments were systematically investigated. The microstructure of the as-fabricated Ti-6Al-4V sample was composed of columnar prior β grains and acicular α' martensite, which led to high strength (~1400 MPa) but low ductility (~5%) as well as significantly tensile anisotropy. The single heat treatment samples with lamellar α + β microstructure exhibited improved elongation to 6.8-13.1% with a sacrifice of strength of 100-200 MPa, while the tensile anisotropy was weakened. A trimodal microstructure was achieved through multi-step high-to-low-temperature (HLT) heat treatment, resulting in an excellent combination of strength (~1090 MPa) and ductility (~17%), while the tensile anisotropy was almost eliminated. The comprehensive mechanical properties of the HLT samples were superior to that of the conventional manufactured Ti-6Al-4V alloy.
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