SLM-3D打印一体化多金属材料散热器,揭示未来应用潜力-金属3D打印工厂

SLM-3D打印一体化多金属材料散热器,揭示未来应用潜力-金属3D打印工厂插图

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SLM-3D打印一体化多金属材料散热器,揭示未来应用潜力

导读3D打印技术为改变工业生产带来了新的机会,例如大量零件整合实现一体化制造、高效率快速制造、更为复杂和极限的结构特征制造等。然而,当前绝大多数工艺仍只能在一个过程中生产一种材料,尤其对于粉末床激光熔融工艺(L-PBF/SLM),因此限制了进一步提高产品性能。本篇文章通过一个散热器案例来描述使用SLM工艺进行多材料设计和制造的潜力,从而实现组件更高性能,所使用的技术来源于Aerosint technology,与Fraunhofer IAPT合作完成
 
 

SLM-3D打印一体化多金属材料散热器,揭示未来应用潜力

Aerosint自2016年成立以来一直在开发选择性粉末沉积(SPD)技术,该技术可选择性沉积两种(或更多)粉末,形成厚度可调的单独粉末层,能够应用到几乎所有基于粉末床的增材制造工艺中,包括激光粉末床熔融和粘结剂喷射(已被Desktop Metal收购)。

多材料解决方案的应用可以是多样化的,并将随着对新材料的验证而增长。该公司的技术方案目前已经成功应用于SLM技术,并计划将集成到Desktop Metal的P1机器中。2022年,Aerosint还推出了一种无粘结剂的“压制和烧结”方法,使用选择性粉末沉积制造多材料部件。在这个过程中,使用SPD技术将多种粉末填充在模具中,然后进行压制和烧结,这使得制造金属-陶瓷部件成为可能。

除了提供选择性粉末沉积技术,Aerosint还提供SLM和BJ机器的研发服务,帮助企业寻找和开发多材料应用。在本案例研究中,Aerosint与Fraunhofer IAPT(弗劳恩霍夫增材制造技术研究所)进行了增材制造技术的合作,重点涉及这项技术的工业化和相关的技术转让,以实现全新高效的产品生产。
 
多材料SLM打印

激光参数和扫描路径优化

弗劳恩霍夫增材制造技术研究所开发了一个具有多材料的拓扑优化结构的散热器,其具有高度复杂的几何形状,极大减轻了重量,改善了热性能并降低了压降。由于传统技术不可能生产如此复杂的几何形状,增材制造成为首选工艺。

在设计阶段考虑了SLM工艺所特有的激光高精度和精细粉末能够创建复杂、高细节特征的制造特点,并规划了激光路径和光斑直径,以保证良好的可制造性。

多材料散热器由高强度、耐腐蚀的316L不锈钢外壳和高延展性的CuCrZr铜合金制成,内部具有珊瑚状核心。所选铜合金的导热系数是AlSi10Mg铝合金的2倍、316L不锈钢的16倍,导热效果明显高于其他常见材料。而且,铜基合金是密闭空间散热应用必不可少的材料。

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多材料构件打印过程

为了能够使用SLM技术实现多材料3D打印,Aerosint的选择性粉末沉积(SPD)系统被安装在Aconity3D 公司的MIDI+机器上。作为双缸单材料铺粉的替代方案,Aerosint的SPD系统的铺粉机构由两个可旋转的转鼓组成,可携带不同粉末,如金属、陶瓷和聚合物。可在构建区域内不同位置上选择性的沉积不同类型的粉末,铺设速度可达50毫米/秒,最小区域尺寸约为0.5×0.5mm2材料可以单独或连续扫描,可选择不同的扫描策略,优化的激光参数可将两种不同的金属粉末融合在一起,确保在界面处有足够的冶金结合。

3D打印技术参考注意到,配备SPD系统的Aconity MIDI+打印机的构建尺寸目前限制在140×96mm2

在本文案例中使用的两种不同的材料——CuCrZr合金和316L不锈钢——具有明显不同的性能。CuCrZr合金是一种纯度较高的铜合金,对红外激光的吸收非常低,因此需要大量的能量输入才能形成稳定的熔池。如此高的能量输入会导致316L不锈钢过热和汽化,因此有必要应用不同的加工参数,并依次熔化它们。零件打印之后需要喷砂,以实现所需的表面质量。
 
多材料构件的热处理

为了达到高导热性,通常必须进行后热处理。Aerosint之前的研究表明,在520°C下保温1小时,炉冷后CuCrZr合金的热导率增加了两倍。在时效过程中,CuCrZr合金中过饱和(Cu)基体上会析出颗粒,达到弥散强化和提高导热性的双重目的。一般情况下,该时效温度和保温时间位于316L不锈钢去应力热处理的窗口内。因此,严格来说,对于本案例中多材料构件并没有必要进行额外的热处理步骤。

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铝制散热器平均温度(59.3°C)明显高于多材料散热器52.1°C

但3D打印技术参考也查询到,一般双金属材料加工而成的零件均需要进行热处理来稳定形状和尺寸,不同的热处理工艺过程对零件的性能影响较大。通过热处理使温度敏感的双金属零件达到尺寸和性能稳定的方法,称为稳定处理。针对双金属零件的具体组成材料、结构复杂程度以及具体的工作环境,会需要不同的热处理手段。

 

结论

由Fraunhofer IAPT开发并使用多材料3D打印的拓扑优化散热器,证明了多材料SLM技术可以制造具有更高性能的组件。

这种创新的散热器将为汽车和航空航天行业的苛刻应用提供新解决方案。散热和节省空间至关重要,该方案可以提高电子部件的性能和使用寿命。此外,在一种工艺中生产这种多材料、多功能组件显著缩短了交货时间,降低了生产成本。

创新的多材料SLM金属3D打印工艺不仅可以通过使用不同的材料调整特定区域的性能,还可以制造复杂的几何形状。因此,这将为产品带来更高的价值,同时降低生产成本。

注:本案例由Aerosint公司李晓爽博士和Fraunhofer IAPT Arthur Seibel主导,本文获得了李晓爽博士的指导。
 
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