<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><channel><title>HIP后处理 | 行业新闻_制造（点击查看更多）</title><description>搜索引擎 + AI 驱动的行业新闻【覆盖行业】信保 ｜出口 ｜金融 制造 ｜农业 ｜建筑 ｜地产  零售 ｜物流 ｜数智【访问入口】hangyexinwen.com【新闻分享】点击发布时间即可分享【联系我们】xinbaoren.com（微信内打开提交表单）</description><link>https://zhizao.hangyexinwen.com</link><item><title>⁣📰 面向增材制造易裂纹IN738LC镍基高温合金的合金设计及相关后处理 - 生物通研究团队通过成分-工艺相结合的策略，系统解决了增材制造（AM）沉淀强化镍基高温合金中裂纹敏感性与高温性能难以平衡的长期难题</title><link>https://zhizao.hangyexinwen.com/posts/10204</link><guid isPermaLink="true">https://zhizao.hangyexinwen.com/posts/10204</guid><pubDate>Sun, 24 May 2026 19:23:35 GMT</pubDate><content:encoded>⁣&lt;br /&gt;&lt;b&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;📰&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; 面向增材制造易裂纹IN738LC镍基高温合金的合金设计及相关后处理 - 生物通&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究团队通过成分-工艺相结合的策略，系统解决了增材制造（AM）沉淀强化镍基高温合金中裂纹敏感性与高温性能难以平衡的长期难题。以IN738LC为模型，设计了含不同Co含量梯度的合金（0、2.5、5、7.5 wt.%），并结合热等静压（HIP）后处理实现裂纹抑制与力学性能的协同提升。Co的添加通过改变非平衡凝固中的溶质再分配，提升凝固终期化学均匀性，显著降低了凝固开裂和固态开裂风险；同时，Co有助于固溶强化、相稳定性提升，以及降低γ/γ′共晶相体积分数、细化γ′析出相，从而缓解热应力引发的相变效应。该研究在900°C下经HIP处理实现了24%延伸率和566 MPa抗拉强度的优异平衡，且以Co≈5 wt.%为最佳添加量，达到无宏观裂纹形成的成形条件。整体方法论聚焦于“成分设计-增材制造-后处理”的一体化路径，为不可焊镍基高温合金在快速制造中的应用提供了理论与技术支撑。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;🏷️&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E5%A2%9E%E6%9D%90%E5%88%B6%E9%80%A0&quot;&gt;#增材制造&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E9%95%8D%E5%9F%BA%E5%90%88%E9%87%91&quot;&gt;#镍基合金&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23Co%E4%BC%98%E5%8C%96&quot;&gt;#Co优化&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E7%83%AD%E8%A3%82%E7%BA%B9%E6%8A%91%E5%88%B6&quot;&gt;#热裂纹抑制&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23HIP%E5%90%8E%E5%A4%84%E7%90%86&quot;&gt;#HIP后处理&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;🔗&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://m.ebiotrade.com/newsf/2026-5/20260524000607519.htm&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;原文链接&lt;/a&gt;</content:encoded></item></channel></rss>