电子束熔融技术如何突破难熔金属加工瓶颈

发布时间:2026-04-06 17:00  点击:1次

英国拉夫堡大学材料系在莫塔兹·阿塔拉教授的带领下,正利用电子束熔融(EBM)技术推动增材制造领域的重大突破。这一举措旨在巩固英国在先进材料科学与制造创新方面的****地位。阿塔拉教授拥有超过15年的激光增材制造经验,深知激光技术在处理铜、钨、钽、钼和铌等高难度金属时的局限性。与传统的激光系统不同,电子束熔融技术在真空环境下运行,使其成为处理对氧气极度敏感且高反射率材料的理想选择,这些材料在能源、航空航天及国防领域的应用至关重要。

作为研究机构,拉夫堡大学高度赞赏Freemelt系统的开放式架构设计。这种设计赋予了研究人员对工艺参数的完全控制权,使其能够迅速开展针对商业及自有合金的实验。阿塔拉教授指出:“电子束熔融技术在其他增材方法遭遇瓶颈时取得了成功。Freemelt系统的独特之处在于其开放性、灵活性以及对研究人员的易访问性,让我们能够探索参数、研究新合金并开发封闭商业平台无法实现的工艺。”

目前,该Freemelt系统已助力多个关键科研项目。其中包括与伯明翰大学合作的英日联合项目,重点研究高熔点合金的增材制造及吸氧作用;与Tokamak Energy和Metamorphic公司合作,开发用于核聚变能源应用的先进钨结构;以及针对未来太空计划,研发用于航天推进系统的铌基合金。阿塔拉教授强调,若要建造核聚变反应堆或下一代航天器,必须拥有针对关键材料的可持续制造方法。EBM不仅使这一切成为可能,还提供了实现这些技术商业化所需的可扩展性和效率。

Freemelt的模块化开放式架构在学术界显得尤为关键,它提供了极高的灵活性,同时避免了工业系统常见的高门槛。瑞典企业Freemelt作为“深科技”领域的佼佼者,专注于提供开源电子束熔融解决方案,其模块化且易于使用的系统正加速全球高校、研究所及工业企业的材料创新。此外,结合人工智能与机器学习进行工艺优化和合金开发,将进一步加速参数筛选,扩大合格材料范围,并提升不同构建过程的稳健性,确保系统在面对新材料和新需求时保持适应性。

随着拉夫堡大学及英国其他机构和企业加入Freemelt平台网络,英国作为先进制造研究高地的地位得到进一步强化。Freemelt不仅提供技术支持,还通过免费样品测试协助客户在早期阶段评估技术可行性。拉夫堡大学凭借其在材料表征中心的**设施,在能源、健康、可持续性及核工程等领域开展跨学科研究,特别是在核材料行为建模和核设施退役工具方面成果显著。这种开放生态与深度技术结合的模式,正重塑全球增材制造的研发格局。

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