Effect of friction stir welding on microstructure and foaming mechanism of rolled-state anisotropic powder

材料科学 微观结构 搅拌摩擦焊 焊接 成核 复合材料 各向异性 发泡剂 冶金 多孔性 化学 物理 有机化学 量子力学
作者
Xixi Su,Qiang Gao,D.R. Ni,Z.F. Zhang,Zhanhao Feng,Peng Huang,Xi Sun,Guoyin Zu
出处
期刊:Journal of Materials Processing Technology [Elsevier]
卷期号:322: 118176-118176 被引量:3
标识
DOI:10.1016/j.jmatprotec.2023.118176
摘要

Friction stir welding (FSW) has a significant impact on welding aluminum foam sandwich (AFS) precursor. Yet, the understanding of the microstructure and foaming process on rolled-state powder of welded precursor remains limited. This study exploited the single-pass double-sided forming welding approach to weld the AFS precursor, while the impact of different process parameters of FSW on the microstructure of rolled-state powder was evaluated. Meanwhile, the foaming process of anisotropic powder at different directions was observed in-situ using synchrotron radiation. The results display that FSW transforms gap-like voids, which were ∼20 µm in width and 100–400 µm in length, into circular voids with a diameter of ∼6 µm in the powder at the weld zone (WZ). The welding process eliminates powder agglomeration aggregation and increases the relative density (>97%) of rolled-state powder. However, the low thermal conductivity of the rolled-state powder (117 W·m−1·K−1) leads to a tunnel defect at the root of the WZ. In addition, in-situ observation experiments of the foaming process found that the bubble nucleation of rolled-state powder exhibits anisotropic characteristics, and the welding process causes a transition in the types of bubble nucleation in the WZ region. This study demonstrates the feasibility of improving the anisotropy of powders caused by processing methods to obtain an isotropic pore formation and foam expansion by FSW technology.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
更新
PDF的下载单位、IP信息已删除 (2025-6-4)

科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
1秒前
kk发布了新的文献求助10
1秒前
1秒前
3秒前
小桔青山完成签到,获得积分10
3秒前
zele女士完成签到,获得积分10
4秒前
4秒前
5秒前
ymm完成签到,获得积分20
5秒前
6秒前
张思甜完成签到,获得积分10
6秒前
怎么说发布了新的文献求助10
6秒前
6秒前
zhaosiqi完成签到 ,获得积分10
7秒前
搜集达人应助69qq采纳,获得10
7秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
8秒前
包宇发布了新的文献求助10
8秒前
otto12306发布了新的文献求助10
9秒前
August完成签到,获得积分10
9秒前
LYJ完成签到,获得积分10
11秒前
勇胜发布了新的文献求助10
11秒前
慕涔完成签到,获得积分10
11秒前
wqm完成签到 ,获得积分10
11秒前
11秒前
木槿昔年完成签到,获得积分20
13秒前
逍遥小书生完成签到,获得积分10
13秒前
Bailey完成签到,获得积分10
13秒前
13秒前
安详灵安完成签到,获得积分10
13秒前
共享精神应助科研通管家采纳,获得10
13秒前
香蕉觅云应助科研通管家采纳,获得10
13秒前
完美世界应助科研通管家采纳,获得10
13秒前
赘婿应助科研通管家采纳,获得10
13秒前
彭于晏应助科研通管家采纳,获得10
14秒前
小青椒应助科研通管家采纳,获得10
14秒前
xiaolei001应助科研通管家采纳,获得10
14秒前
Ava应助科研通管家采纳,获得30
14秒前
14秒前
凤凰应助科研通管家采纳,获得100
14秒前
李健应助科研通管家采纳,获得10
14秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
The Social Work Ethics Casebook: Cases and Commentary (revised 2nd ed.).. Frederic G. Reamer 1070
Introduction to Early Childhood Education 1000
2025-2031年中国兽用抗生素行业发展深度调研与未来趋势报告 1000
List of 1,091 Public Pension Profiles by Region 871
The International Law of the Sea (fourth edition) 800
A Guide to Genetic Counseling, 3rd Edition 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 生物化学 物理 纳米技术 计算机科学 内科学 化学工程 复合材料 物理化学 基因 遗传学 催化作用 冶金 量子力学 光电子学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5419038
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4534530
关于积分的说明 14144956
捐赠科研通 4450879
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2441467
邀请新用户注册赠送积分活动 1433115
关于科研通互助平台的介绍 1410503