Iron and Nickel Cellular Structures by Sintering of 3D‐Printed Oxide or Metallic Particle Inks

材料科学 烧结 复合材料 挤压 氧化物 金属 双金属 开裂 收缩率 非阻塞I/O 金属粉末 冶金 相对密度 氧化镍 化学 催化作用 生物化学
作者
Shannon L. Taylor,Adam E. Jakus,Ramille N. Shah,David C. Dunand
出处
期刊:Advanced Engineering Materials [Wiley]
卷期号:19 (11) 被引量:90
标识
DOI:10.1002/adem.201600365
摘要

Inks comprised of metallic Fe or Ni powders, an elastomeric binder, and graded volatility solvents are 3D‐printed via syringe extrusion and sintered to form metallic cellular structures. Similar structures are created from Fe 2 O 3 and NiO particle‐based inks, with an additional hydrogen reduction step before sintering. All sintered structures exhibit 92–98% relative density within their struts, with neither cracking nor visible warping despite extensive volumetric shrinkage (≈70–80%) associated with reduction (for oxide powders) and sintering (for both metal and oxide powders). The cellular architectures, with overall relative densities of 32–49%, exhibit low stiffness (1–6 GPa, due to the particular architecture used), high strength (4–31 MPa), and high ductility, leading to excellent elastic and plastic energy absorption, when subjected to uniaxial compression.
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